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Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
1
Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
E T A B S
Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones
Elaborado Por:
Ing. Eliud Hernández
(58-412-2390553)
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
2
Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
INDICE.
I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems............................. 4
II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO.................................................... 12
1. Menú File: Archivos.......................................................................................... 16
1.1. New Model: Nuevo Modelo................................................................................ 17
1.2. Import: Importar ................................................................................................ 35
1.3. Export: Exportar. ............................................................................................... 35
1.4. Print Setup: Configuración para Impresión. ....................................................... 36
1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. .............. 36
1.6. Print Tables: Imprimir Tablas............................................................................. 37
1.7. Capture DXF File:.............................................................................................. 37
1.8. Capture Picture: Capturar Imagen...................................................................... 38
2. Menú Edit: Edición .......................................................................................... 39
2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.............................................................. 40
2.2. Replicate: Réplicas............................................................................................. 40
2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla)..................... 47
2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos..................................................... 48
2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos. ........................................ 50
2.6. Edit Referente Lines: Editar Líneas de Referencia.............................................. 50
2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos. .................................................................. 51
2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes................................ 51
2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas................................... 55
2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas................................................. 55
2.11. Mesh Areas: Dividir Areas. ................................................................................ 56
2.12. Divide Frames: Dividir Líneas............................................................................ 62
2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. ............................................ 62
2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. .............................................. 65
3. Menú View: Ver................................................................................................ 69
3.1. Set 3D View: Vistas en 3D. ................................................................................ 70
3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano........................................................................ 70
3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones......................................................... 71
3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio.................................... 71
3.5. Set Buildings View Options: .............................................................................. 72
3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos)................................ 75
3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes...................................... 75
3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada. ................................................... 75
4. Menú Define: Definir........................................................................................ 76
4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales................................................ 77
4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico.................................... 81
4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos
(Deck). 95
4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No
Lineales. ........................................................................................................................ 103
4.5. Diaphragms: Diafragmas. ................................................................................ 108
4.6. Section Cut: Corte de Sección. ......................................................................... 109
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Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales. .................................... 109
4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia ....................................... 112
4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas. .................................................. 113
4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales................................................... 117
4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia.................................................... 119
4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal......... 120
4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga................................................. 122
4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto. 123
4.15. Mass Source: Fuente de Masa.......................................................................... 123
5. Menú Draw: Dibujar ...................................................................................... 125
5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas..................................................... 125
5.2. Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas...................................................... 132
5.3. Draw Developed Elevation Definition:............................................................. 143
5.4. Draw Section Cut:............................................................................................ 144
5.5. Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas. ...................................... 146
5.6. Snap To: Punteros de Precisión........................................................................ 146
6. Menú Select: Seleccionar................................................................................ 147
7. Menú Assign: Asignar. ................................................................................... 148
7.1. Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de
restricciones .................................................................................................................. 148
7.2. Frame/Line: Asignar Propiedades a Objetos Lineales. ..................................... 153
7.3. Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area......................................... 162
7.4. Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ....................... 168
7.5. Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ...................... 170
7.6. Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area. ................................ 172
8. Menú Analyse: Analizar. ............................................................................... 173
8.1. Set Analysis Options: ....................................................................................... 173
9. Menú Display: Mostrar................................................................................... 176
9.1. Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas)
176
9.2. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.......................................... 178
9.3. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.......................................... 178
9.4. Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros..... 179
9.5. Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal.
190
9.6. Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones
sísmicas. ........................................................................................................................ 191
9.7. Show Tables: Ver Tablas.................................................................................. 192
10. Menú Design: Diseñar.................................................................................... 193
10.1. Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero......................................... 193
10.2. Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto.............................. 199
10.3. Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas ........................................... 203
10.4. Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte................................................. 206
III. EJEMPLO.-.................................................................................................... 213
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems
Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones
ETABS en un programa de análisis y diseño de
sistemas de Edificaciones que desde hace mas de
30 años ha estado en continuo desarrollo, para
brindarle al ingeniero una herramienta confiable,
sofisticada y fácil de usar. ETABS versión 9
posee una poderosa e intuitiva interfaz grafica con
procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin
igual, todos integrados usando una base de datos
común. Aunque fácil y sencillo para estructuras
simples, ETABS también puede manejar los más
grandes y complejos modelos de edificios,
incluyendo un amplio rango de comportamientos
no lineales, haciéndolo la herramienta predilecta
para ingenieros estructurales en la industria de la
construcción.
ETABS es un sistema completamente integrado.
Detrás de una interfase intuitiva y simple, se encajan
poderosos métodos numéricos, procedimientos de
diseño y códigos internacionales de diseño, que
funcionan juntos desde una base de datos
comprensiva. Esta integración significa que usted
crea solo un sistema de modelo de piso y sistemas de
barras verticales y laterales para analizar y diseñar el
edificio completo.
Las convenciones de entrada y de salida usadas
corresponden a la terminología común de
edificaciones. Con ETABS, los modelos se definen
de forma lógica: piso por piso, viga por viga,
columna por columna, tramo por tramo, muro por
muro y no como corrientes de puntos y elementos no
descritos como lo hacen la mayoría de los programas
para fines generales. Así la definición estructural es
simple, ordenada y significativa.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
5
Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
ETABS ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para el
ingeniero estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representa
solo una muestra de los tipos de sistemas, comandos y análisis que ETABS puede manejar
fácilmente:
 Facilidades en el modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de
múltiples pisos.
 Estacionamientos con rampas lineales y circulares.
 Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Grid Lines)
 Edificios de Acero, de Concreto y Mixtos.
 Muros, Rampas y Losas de concreto.
 Pisos con láminas de acero y topping de concreto, para estructuras metálicas.
 Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto
lateral como vertical. Incluyendo carga automáticas por viento y sismo.
 Edificios con Amortiguadores y Aisladores en la Base.
 Uso de Diafragmas Rígidos y Flexibles.
 Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo
muros de corte, completamente integrado, todos disponibles desde la misma
interfaz usada para modelar y analizar el modelo.
 El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una
optimización interactiva, y el diseño de elementos de concreto incluye el cálculo de
la cantidad de acero de refuerzo requerido.
 Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas.
 Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.
 Análisis P-Delta con análisis dinámicos o estáticos.
 Análisis de cargas por secuencia de construcción.
 Múltiples casos de carga por funciones en el dominio del tiempo lineal y no lineal
en cualquier dirección.
 Apoyo de fundación / soporte.
 Análisis de grandes desplazamientos.
 Pushover estático no lineal.
 Reducción automática de carga viva vertical.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553
ETABS usa objetos para representar
miembros estructurales físicos. Al crear un
modelo, el usuario empieza dibujando la
geometría del objeto, y después asignándole
propiedades y cargas para definir
completamente la estructura del edificio.
De forma más simple, desarrollar un modelo requiere de
tres pasos básicos:
 Dibujar series de objetos puntos, líneas y área que representen el edificio usando
las diversas herramientas de dibujo que se encuentran disponibles en la interfase
grafica.
 Asignar propiedades estructurales (secciones y materiales) y cargas a objetos
usando las opciones del menú Asignar (Assign menu options).
 Establecer y/o Asignar parámetros de división interna (meshing) en elementos de
Area.
Cuando el modelo esta terminado, el análisis
puede ser ejecutado. En ese momento, el
programa convierte de forma automática los
modelos basados en objetos en modelos
basados en elementos, a esto se le conoce
como modelo del análisis usado en el análisis
total. El modelo del análisis consiste de
nodos, elementos barra, elementos conexión
y elementos Shell, de conformidad a los
objetos punto, línea y área generados en el
modelo. La conversión del modelo del
análisis es interno en el programa y
esencialmente transparente para el usuario.
Una de las características mas importantes de que ofrece ETABS es el reconocimiento de
los niveles de pisos, permitiendo el ingreso de datos de construcción de una forma
conveniente y lógica. Los usuarios pueden definir sus modelos bases de piso-piso, nivel-
nivel, de forma análoga en la que un diseñados trabaja cuando presenta los dibujos del
edificio. Los niveles de pisos ayudan a identificar, localizar y ver áreas y objetos
específicos en su modelo. En la terminología de ETABS, un nivel de piso, representa un
plano horizontal que se ve a través de un corte del edificio a una elevación específica, y
todos los objetos debajo de dicho plano hasta el siguiente nivel de piso. Debido a que
ETABS entiende de forma inherente la geometría de los sistemas del edificio, el usuario
puede especificar que el objeto que esta siendo dibujado puede ser multiplicado en todos
los pisos, o en pisos similares que el mismo ha identificado. Esta opción funciona no solo
en repetición de barras de piso, si no también para columnas y barras.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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UNIDADES.
ETABS trabaja con cuatro unidades básicas; fuerza, longitud, temperatura y tiempo (force,
length, temperature, and time). El programa ofrece diferentes sets de unidades compatibles
de fuerza, longitud y temperatura para elegir, tales como “Kip, in, F” o “N, mm, C.” El
tiempo siempre se mide en segundos.
Se hace una importante distinción entre masa y peso. Masa se usa para calcular la inercia
dinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerza
que se aplica como cualquier fuerza de carga. Asegúrese de usar las unidades de fuerza
cuando especifique valores de peso, unidades de masa (fuerza-sec2/longitud) al especificar
valores de masa. Cuando usted inicia modelo, se le requiere para que ajuste un set de
unidades. Estas se convierten en las “unidades base”. Aunque después el usuario puede
proporcionar nuevos datos y ver los resultados en cualquier set de unidades, esos valores
son convertidos siempre y forman la base de las unidades del modelo.
La medida angular siempre usa las siguientes unidades:
 Geometría: la orientación de cortes, siempre se mide en grados.
 Los desplazamientos rotatorios, se mide en radianes.
 La Frecuencia se mide en ciclos/segundo (Hz).
SISTEMAS DE COORDENADAS Y CUADRICULAS.
Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto a
un sistema de coordenadas con un ángulo global. Es un
sistema tridimensional de coordenadas Cartesiano
(rectangular). Los tres ejes denominados, X, Y, y Z, son
mutuamente perpendiculares, y satisfacen la regla de la
mano derecha.
Para cada sistema de coordenadas, se deberá definir una
cuadricula tridimensional y ello consistirá en líneas de
“construcción” que serán usadas para localizar objetos
en el modelo.
Cada objeto en el modelo tiene su propio sistema local
de coordenadas usado para definir propiedades, cargas y
respuestas. Se denotan los cortes de cada sistema local
de coordenadas 1 (rojo), 2 (blanco), y 3 (azul). Los
sistemas locales de coordenadas no tienen una
cuadricula asociada a ella.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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OBJETOS ESTRUCTURALES.
Al crear modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y después
asignándole propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio.
 Objetos Punto (Point Objects): Se crean de
forma automática en las esquinas o en las
terminaciones de todos los tipos de objetos,
y pueden ser adheridos explícitamente en
cualquier lugar del modelo. Se utilizan para
modelar Juntas
 Objetos Barra (Frame Object): Son
utilizados para modelar vigas, columnas,
arriostramientos y barras.
 Objetos Area (Area Object): Son utilizados
para modelar Losas, Rampas y Muros.
DEFINICIÓN DE PROPIEDADES.
Las propiedades son “asignadas” a cada objeto para
definir el comportamiento estructural de cada
objeto en el modelo. Algunas propiedades, como
materiales y secciones, se denominan entidades y
deben ser especificadas antes de asignarles objetos.
Por ejemplo, un modelo debe tener:
 Un material propiamente llamado
“CONCRETO”.
 Una sección rectangular de la barra
denominado RECTANGULO, y una sección
circular de la barra llamada CIRCULAR,
ambas se forman del material llamado
“CONCRETO”.
 Una sección muro/losa llamada propiamente
SLAB O LOSA que solo usa material
llamado “CONCRETO”.
Si se asigna la sección denominada RECTANGULO a un objeto línea, cualquier cambio en
la definición de dicha sección RECTANGULO o en el material CONCRETO
automáticamente se aplicara a dicho objeto. Una propiedad denominada de cualquier forma
no tiene efecto en el modelo a menos que se le asigne a un objeto.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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DEFINICIÓN DE GRUPOS.
En ETABS se tiene la posibilidad de crear y manejar GRUPOS. Un Grupo se considera por
definición una colección de objetos. Pueden contener cualquier número de objetos de
cualquier tipo. Los grupos tienen muchos usos:
 Selección rápida de objetos para editarlos o asignarlos
 Definir secciones de corte a través del modelo.
 Agrupar objetos que comparten el mismo diseño.
 Salida selectiva.
Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera poderosa
de manejar modelos grandes y complejos.
CARGAS ESTATICAS.
En ETABS, pueden definirse cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales
pueden aplicarse a objetos punto, línea y área. Son ingresadas típicamente con valores de
gravedad, o en la dirección –Z. Los objetos punto pueden soportar fuerzas o momentos
concentrados. Los objetos barra pueden tener aplicadas cualquier numero de cargas
puntuales (fuerzas o momentos) o cargas distribuidas (uniformes o trapezoidales). Los
Objetos Área pueden tener cargas uniformes.
La generación de cargas estáticas laterales ya sea de terremotos (quake) o debidas a la
acción del viento (Wind), se aplican de conformidad a numerosos códigos internacionales,
incluyendo, pero no limitando a, UBC, BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana y IBC.
También existe la posibilidad de generar un patrón de cargas laterales definida por el
usuario de manera arbitraria.
CARGAS POR TEMPERATURA
En ETABS, las cargas por temperatura se aplican sobre objetos línea y área. Pueden ser
especificadas directamente como un cambio de temperatura uniforme sobre el objeto o
pueden ser basados sobre cambios de temperatura en objetos punto especificados
previamente, o en una combinación de ambos.
Si la opción cambios de temperatura en objetos punto es seleccionada, el programa sume
que los cambios de temperatura varían linealmente sobre la longitud de los objetos para
líneas, y linealmente sobre la superficie de objeto para áreas.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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COMBINACIONES DE CARGA
ETABS permite generar multiples combinaciones basadas en las cargas previamente
definidas. Cuando una combinación de carga es desarrollada, se aplica a los resultados de
cada objeto en el modelo. Los cuatro tipos de combinaciones son las siguientes:
 ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de los
resultados de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados
en cada caso.
 ENVE (Envelope): Se presenta la envolvente (valores máximos y mínimos) del
conjunto de cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.
 ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cada
una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.
 SRSS: Se presenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondientes al
resultado de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados
en cada caso.
FUNCIONES
Las funciones se utilizan para describir como varia una carga en función al periodo o
tiempo. Las funciones son solamente necesarias para ciertos tipos de análisis; ellas no son
usadas para análisis estático. Una función es una serie de pares de datos absisas-ordenadas
digitalizados. Existen dos tipos de funciones:
 Funciones espectro de respuesta: Son
funciones de aceleración seudo-espectrales
contra periodo para usarse en análisis
dinámico. En este programa, los valores de
aceleración en la función son adoptados ya
normalizados; esto es, las funciones a si
mismas no son adoptadas para tener unidades.
En su lugar, las unidades son asociadas con
un factor de escala que multiplica la función y
es especificado cuando se define el caso
respuesta de espectro.
 Funciones tiempo-historia: Son funciones
donde se presenta la variación de una
componente (Fuerzas, desplazamiento,
velocidad, Aceleración) vs tiempo. Permiten
obtener la respuesta de la estructura para cada
instante de tiempo. Usualmente representan una
determinada acción sísmica.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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DISEÑO ESTRUCTURAL.
ETABS tiene integrados los siguientes post-procesadores
de diseño:
 Diseño de Barra de Acero (Steel Frame Design)
 Diseño de Barra de Concreto (Concrete Frame
Design)
 Diseño de Viga compuesta (Composite Beam
Design)
 Diseño de Vigueta de Acero (Steel Joist Design)
 Diseño de Muro Constante (Shear Wall Design)
Los primero cuatro procesos de diseño son aplicables a objetos línea, y el programa
determina el proceso de diseño apropiado para el objeto línea cuando se ejecuta el análisis.
El procedimiento de diseño seleccionado se basa en la orientación del objeto línea,
propiedad de la sección, tipo del material y conectividad.
El diseño Muros esta disponible para objetos que han sido identificados previamente por el
usuario como elementos (Pier y/o spandrels), y dichos objetos serán considerados como
objetos línea y área.
Para cada post-procesador de diseño, se pueden hacer diversos ajustes para afectar el
diseño del modelo:
 El código de diseño especifico que será usado en cada tipo de objeto
 Preferencias determinadas de esos códigos. (Factores de minoración, resistencia,
factores de longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elementos, etc)
 Nivel de Diseño (Condición sismorresistente)
 Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseño.
 Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseño.
 Para cada objeto, preceden valores opcionales “overwrite” sobre los coeficientes y
parámetros usados en los códigos de las formulas seleccionadas por el programa.
 Para barras acero, vigas compuestas, y viguetas de acero, ETABS automáticamente
puede seleccionar una sección optima desde una lista que defina el usuario.
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II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO.
Iniciando un Modelo…
Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo negro con dos ventanas
separadas verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con las
unidades a utilizar en la generación del modelo estructural, mientras que en la parte
superior izquierda se encuentra activo el menú File donde se puede abrir o importar un
modelo existente, o bien, generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior
se encuentra el menú Help.
Menú: File
Unidades
Menú: Help
Ventana de Trabajo Ventana de Trabajo
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Lista general de Menu en pantalla
Archivos
Editar
Ver
Definir
Dibujar
Seleccionar
Asignar
Analizar
Mostrar
Diseñar
Opciones
Ayuda
Ubicación de los Menú Desplegables
Iconos en Pantalla
Unidades
Sistema de
Coordenadas
Opción de Selección y aplicación múltiple: Permite hacer cambios, selecciones y asignaciones utilizando
Diferentes opciones.
One Story: Aplica sólo al Piso donde se encuentra ubicado
All Stories: Aplica a todos los Pisos del modelo.
Similar Stories: Aplica a los Pisos Similares
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Lista general de Iconos en pantalla
Opciones de
ZOOM
Moverse en
Pantalla
Abrir un
Modelo
Nuevo
Modelo
Guardar el
Modelo
Imprimir
Hacer y
Deshacer
Actualizar
Desbloquear
el Análisis
Analizar Análisis Estático
No Lineal
Opciones de Vistas
Rotar Moverse en
Elevaciones
y Plantas
Vista Enmarcada
de Objetos
Tabla General de
Opciones Activas
en Pantalla
Mostrar Deformadas,
Reacciones y Diagramas
Análisis por Etapas
Constructivas
Diafragmas
de Nodos
Asignar
Zona del
panel
Restricciones
Asignar
Fuerzas
Puntuales
Diafragmas
de Areas
Asignar
Aberturas
en Areas
Asignar
Secciones
de Area
Ejes Locales
en Areas
Asignar
Etiquetas
“Pier”
Asignar Etiquetas
“Spandrel”
Asignar
Cargas en
Areas
Asignar Secciones
tipo Pórtico “Frame”
Asignar Long.
Rígidas en Extremos
Asignar
Liberación de
Fuerzas en
Extremos
Ejes Locales
en “Frame”
Asignar
Cargas
Distribuidas
en “Frame”
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Herramientas de Dibujo de
Nodos, Líneas para elementos
Tipo Pórtico, Areas para Muros,
Losas, Deck y Rampas, etc.
Herramientas de
Selección.
Herramientas de
Precisión.
Propiedades
de Materiales
Definir
secciones
tipo
Pórtico.
Definir
secciones
de Areas
Funciones
Espectrales
Funciones
Tiempo-Historia
Casos Estáticos
de Carga
Definir casos
de Carga con
Espectros
Definir casos de Carga con
funciones Tiempo-Historia
Definir Combinaciones
de Carga.
Diseño en Acero
Diseño en Concreto
Diseño de Vigas
Compuestas.
Diseño en Cerchas
tipo “Joist”
Diseño en Muros
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1. Menú File: Archivos.
Iniciar un Nuevo Modelo
Abrir un Nuevo Existente
Guardar el Archivo Actual
Importar un Archivo
Exportar el Archivo
Crear un Video
Print Setup: Configuración para Imprimir
Print Preview for Graphics: Vista previa e
Impresión de Gráficos.
Print Graphics: Imprimir Gráficos.
Print Tables: Imprimir Tablas.
Capturar imagen para .emf
Capturar un archivo DXF
Capturar Figura
Modificar y Mostrar la información del proyecto
Registro y Notas para Usuario
Mostrar la Entrada y Salida en archivos de Texto
Borrar Archivos correspondientes al Análisis
Lista de Archivos Recientemente
utilizados.
Salir
Mostrar el Registro del Ultimo Análisis
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1.1. New Model: Nuevo Modelo.
Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas:
Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o
preferencias de algún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores,
etc.
Generar un Nuevo Modelo
Abrir un Modelo Existente
Importar un Modelo Existente
Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida)
Borrar archivos del análisis
Salir del Programa
Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas
predeterminadas con el fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables
debidamente definidas.
Dimensiones del Grid
Opción: Espaciamiento uniforme del Grid
Numero de Líneas (Ejes) en X e Y
Distancia entre líneas (Ejes) en X e Y
Opción: Espaciamiento Variable del Grid
Identificación de los Ejes Edición de Distancias entre Ejes
Dimensiones del Grid Dimensiones de pisos
Plantillas Predeterminadas
Configuración
Particular
Unidades
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19
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Para definir una identificación particular de los grid (Ejes) en X e Y se tiene el siguiente formulario.
Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro.
Grid (Ejes) en X
Primera Variable de Identificación
Identificar de Izquierda a Derecha
Identificar de Derecha a Izquierda
Grid (Ejes) en Y
Primera Variable de Identificación
Identificar de Izquierda a Derecha
Identificar de Derecha a Izquierda
Coordenadas o
distancias Editables
Ver Coordenadas o
distancia entre Ejes
Unidades
Vista general
Ejes
Tamaño de Ejes
Reordenar Coordenadas
Colocar colores
por defecto
Visibilidad
Ubicación del Eje
Tipo de Eje
Colores por Ejes
Ocultar Ejes
Opciones
de Edición
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 Line Type: permite definir el tipo de Eje, es decir, si se va a considerar Primario o
Secundario.
 Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural.
 Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del Eje.
 Grid Color: Permite asignarle a cada Eje un color particular.
 Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes.
 Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid.
Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene el
siguiente cuadro.
Dimensiones de Pisos
Número de Pisos
Altura del Primer Piso
Altura general de Pisos
Opción: Generación particular de alturas de piso
Opción: Generación sencilla de Pisos
Nombre de
cada Piso
Altura de
cada Piso
Definición de
Piso Maestro
Definición de
Pisos similares
Unidades
Altura del
Nivel Base
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 Master Story: Piso Maestro (Nivel de Referencia)
 Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como Piso Maestro. Esto
Implica que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente se
modifica en sus similares
 Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero
 Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales.
 Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.
 Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas
sobre capiteles y vigas perimetrales.
 Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles.
 Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y
losa nervada.
 Grid Only: Plantilla de Grid (3D)
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1.1.1. Steel Deck:
En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correas
uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar
volados en ambas direcciones, tipo de rigidez en las uniones de elementos resistentes,
establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas y
columnas, definir diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Longitud del volado a la izquierda en X
Longitud del volado a la Derecha en X
Longitud del volado arriba en Y
Longitud del volado a Abajo en Y
Volados de la losa
en dirección X e Y
Propiedades
del sistema
estructural
Tipo de
Losa
Sistema
de
Cargas
Vigas
Secundarias
Consideraciones de
momentos
Restricciones en
La Base
Volados de la losa
en dirección X e Y
Crear Diafragma Rígido
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Propiedades del Sistema Estructural
Sección para Columnas Laterales
Sección para Vigas Laterales
Sección para Columnas Centrales
Sección para Vigas Centrales
Sección para Vigas secundarias
Tipo de Losa (Área)
Generación de Vigas Secundarias
Dirección de las Vigas Secundarias
Definición del espaciamiento máximo o
Número de Vigas Secundarias
Condición de Empotramiento: Perímetro,
Intersección o ningún empotramiento
Condición Especial de Momentos en Vigas
Restricciones en Nivel Base:
None: Ninguna
Pinned: Articulaciones
Fixed: Empotramientos
Sistema de Cargas
Caso de Peso Propio
Sobrecarga Permanente
Carga Variable
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Representación gráfica del Modelo Generado
Correas
Vigas
Columnas
Columnas
Losa
Dirección de la losa
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1.1.2. Staggered Truss:
En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas
en direcciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede
darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de
vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales,
montantes, columnas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Sistema
de
Cargas
Volados de la losa
en dirección X e Y
Restricciones en La Base
Crear Diafragma Rígido
Propiedades
del sistema
Estructural
Tipo de
Area
Definición de la
Cercha
Ancho de Cercha Virendel
Numero de tramos antes de la cercha virendel
Numero de tramos después de la cercha virendel
Definición de la Cercha
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Colocar Cercha encima del primer
sistema de vigas
Sección para el cordón superior de la cercha
Sección para el cordón superior de la cercha Virendel
Sección para el cordón inferior de la cercha
Sección para el cordón inferior de la cercha Virendel
Propiedades del Sistema Estructural
Sección para Columnas
Sección de
elementos de las
Cerchas
Sección del Area (Losa)
Representación gráfica del Modelo Generado
Vigas
Cerchas
Columnas
Losa
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1.1.3. Flat Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado con a base de una losa
maciza y columnas con capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar
volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base,
predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema
de cargas a considerar.
Volados de la losa
en dirección X e Y
Propiedades
del sistema
estructural
Sistema
de
Cargas
Capiteles
Restricciones en
La Base
Crear Diafragma Rígido
Dimensión de
los Capiteles
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.
Capiteles
Columnas Losa
Representación gráfica del Modelo Generado
Columnas
Entrepiso
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1.1.4. Flat Slab with Perimeters Beams:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa
maciza, columnas, capiteles y vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición
de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel
base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido
y el sistema de cargas a considerar
Volados de la losa
en dirección X e Y
Propiedades
del sistema
estructural
Sistema
de
Cargas
Capiteles
Restricciones en
La Base
Crear Diafragma Rígido
Dimensión de los
capiteles
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Capiteles
Columnas
Representación gráfica del Modelo Generado
Vigas
Perimetrales
Columnas
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1.1.5. Waffle Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa
reticular, capiteles, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de
considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base,
predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragma
rígido y el sistema de cargas a considerar
Volados de la losa
en dirección X e Y
Propiedades
del sistema
estructural
Sistema
de
Cargas
Capiteles
Restricciones en
La Base
Crear Diafragma Rígido
Separación de Nervios
Dimensión
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Capiteles
Representación gráfica del Modelo Generado
NerviosColumnas
Vigas
Vigas
loseta
Columnas
Nervios
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1.1.6. Two Way or Ribbed Slab:
En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa
maciza o loseta con nervios en una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede
darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de
vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas,
definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar
Volados de la losa
en dirección X e Y
Propiedades del
sistema estructural
Sistema
de
Cargas
Nervios
Restricciones en
La Base
Dirección de los Nervios
Crear Diafragma Rígido
Separación de los Nervios
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Vigas
Representación gráfica del Modelo Generado
losa
Columnas Nervios
Columnas
Nervios
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1.2. Import: Importar
1.3. Export: Exportar.
Aquí se presenta cada uno de los programas y
tipos de archivos de donde se puede importar la
geometría de un modelo estructural.
Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,
.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,
entre otros
Aquí se presenta cada uno de los programas y
tipos de archivos a donde se puede exportar la
geometría, análisis y diseño de un modelo
estructural.
Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad,
.mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS,
Perform3D, Access, entre otros
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1.4. Print Setup: Configuración para Impresión.
1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico.
Impresoras
Orientación de la
Hoja a Imprimir
Gráfico en Vista
Preliminar.
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1.6. Print Tables: Imprimir Tablas.
1.7. Capture DXF File:
A través de esta opción se puede obtener un Archivo .dxf a partir de la imagen que se tiene
en pantalla.
Tablas Referentes a los Datos de Entrada.
Tablas Referentes a la Salida del Análisis.
Resumen y Reporte de Datos y Análisis
Tablas Referentes al Diseño en Acero
Tablas Referentes al Diseño en Concreto Armado
Tablas Referentes al Diseño de Vigas Compuestas
Tablas Referentes al Diseño de Muros de Corte
Imagen en ETABS Imagen en Autocad (.dxf)
Tablas Referentes al Diseño de Cerchas “Joist”
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1.8. Capture Picture: Capturar Imagen
Pantalla Completa
Ventana Principal de ETABS
Ventana Actual con Barras de Títulos
Ventana Actual sin Barras de Títulos
Región del Usuario en Ventana Actual
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2. Menú Edit: Edición
Deshacer
Rehacer
Cortar
Copiar
Pegar
Borrar
Adicionar un Modelo Preestablecido
Réplicas: Lineal, Radial, Simetrías
Editar Datos de Mallas
Editar Información y Datos de Pisos
Editar Planos de Referencia
Editar Líneas de Referencia
Unir Puntos
Alinear Puntos, Líneas y Ejes
Mover Puntos, Líneas y Areas
Expandir y Reducir áreas
Unir Áreas
Dividir Muros para Aberturas
Dividir Areas
Dividir Areas de Borde
Unir Líneas
Dividir Líneas
Extruir Puntos a líneas
Extruir Líneas a áreas
Renumeración Automática
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2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.
2.2. Replicate: Réplicas.
2.2.1. Tipo: Lineal.
Distancia en X
Distancia en Y
Lineal
Distancia en X
Distancia en Y
Número de objetos a generar
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados
para generar la réplica.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, y
luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Objetos lineales generados
Objetos Lineales
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2.2.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Se
seleccionan el objeto lineal, se obtienen las coordendas del punto de referencia, y luego
seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / RADIAL
Radial
Rotar alrededor de un Punto
Center: Centro del Modelo
Specify: Punto Específico
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados
para generar la réplica.
Angulo de Rotación de cada elemento generado
Número de objetos a generar
Objeto Lineal
Punto de Referencia
Coordenadas (X=5, Y=5, Z=2.70)
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
2.2.3. Tipo: Simetría.
Simetría
Simetría alrededor de una Línea
Dada por dos puntos con sus
coordenadas X,Y
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados
para generar la réplica.
Objetos lineales generados
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se
seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego
seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Objetos lineales generados
Objetos Lineales
Eje de simetría (X=10)
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2.2.4. Tipo: De Piso.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se
seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego
seguimos la ruta:
MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT
Piso
Seleccionar los pisos donde
se realizará la réplica
Opciones
Borrar Objetos Originales Seleccionados
para generar la réplica.
Modelo original
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
2.2.5. Opciones de Réplica
Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a
pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales
Modelo Modificado con un
piso adicional
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2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla).
2.3.1. Edit Grid: Edición de Cuadrícula.
2.3.2. Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados.
Adicionar un Nuevo sistema
Copiar un Sistema Existente
Modificar un Sistema Existente
Borrar un Sistema Existente
Convertir a un Sistema General
Sistema de Coordenadas
Sistema Global
Orientación: Paralelo a X o Y
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2.3.3. Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas.
2.3.4. Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadricula
de Líneas.
2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos.
2.4.1. Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.)
Etiqueta de
los Pisos
Altura de
cada Piso
Altura Acumulada
de cada Piso
Pisos
Maestros
Definir Pisos
Similares
Unidades
Reestablecer Parámetros Generales
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2.4.2. Insert Story: Insertar Pisos.
2.4.3. Delete Story: Borrar Pisos.
Identificación del Piso
Altura del Piso
Número de Pisos
Piso Existente desde el cual se
va a insertar el Nuevo Nivel
Réplica del Piso Existente
Seleccionar el piso o los
pisos a Borrar
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2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos.
2.6. Edit Referente Lines: Editar Líneas de Referencia.
Altura (Z) de planos
horizontales de Referencia
Coordenadas X,Y de líneas
de Referencia Verticales
Unidades
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2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos.
2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes.
Tolerancia establecida para
la cercanía de Puntos
Alinear a una determinada Coordenada X
Alinear a una determinada Coordenada Y
Alinear a una determinada Coordenada Z
Alinear a la Línea más cercana
Cortar Líneas
Extender Líneas
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2.8.1. Align Points To X, Y or Z Ordinate.
Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las
centrales, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Coordenada: Y=8
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2.8.2. Trim Objects.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y
el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Se elimina el sobrante de la línea desde
el nodo seleccionado hasta intersectarse
con la otra línea seleccionada.
Se seleccionan los
elementos y el nodo
correspondiente.
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2.8.3. Extend Objects.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y
el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES
Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:
Se extiende la línea desde el punto
seleccionado hasta la otra línea también
seleccionada.
Se seleccionan los elementos
y el nodo correspondiente a
extender.
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2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas.
2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas.
Ejemplo: Consideremos un área específica perteneciente a un entrepiso. Se selecciona la
misma, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT/ EXPAND /SHRINK AREAS
Distancia en X, Y o Z
Distancia a Expandir o
acortar el Area
Area Definida
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Una vez establecida esta opción con el valor correspondiente al caso, se obtiene lo
siguiente:
2.11. Mesh Areas: Dividir Areas.
Dividir el área considerando los objetos lineales
seleccionados en el Plano Horizontal
Dividir el área considerando
un ángulo de rotación entre
los puntos seleccionados
Dividir el área en cuadrados y
Triángulos para un número
específico de partes, A x B
Dividir el área en Cuadrados y Triángulos
tomando en cuenta:
a) Intersección con las Líneas de Grid Visibles.
b) Objetos Punto seleccionados sobre Bordes
c) Intersección con las líneas seleccionadas
Se Obtiene un volado de 1.00 m de
manera perimetral
1.00 m
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2.11.1. Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz).
Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente…
Línea de referencia para hacer la
división del área
Área 1
Área
completa
Área 2
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2.11.2. Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz).
Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Área
completa
Puntos Seleccionados.
Angulo para dividir entre
puntos seleccionados
Las áreas se dividen en 45º cruzando
los puntos seleccionados
Angulo de 45º (Ejemplo)
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2.11.3. Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas
Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Área
completa
Cuadrados y triángulos en A
por B áreas.
12 x12 (Por Ejemplo)
El Area Total se divide en 12 x 12
áreas, es decir, en 144 partes iguales.
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2.11.4. Mesh Quads/Triangles at
Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…
Área
completa
Dividir con Cuadrados y
Triángulos
Opción: División tomando en
cuenta los Grid, puntos y lineas
El Area Total se divide en 6 áreas
debido a la existencia de 4 ejes en X
y tres en Y
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¿Por qué generar un Mesh (Discretización) de las Areas?
Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área esta basada
en el método de elementos finitos (MEF).
El Método de Elementos Finitos (MEF) se basa en transformar un medio continuo en un
modelo discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una Discretización
del Modelo, es decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados
“Elementos”, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finitos de
parámetros asociados a puntos característicos denominados “Nodos”. Los Nodos son los
puntos de unión de los elementos con los adyacentes.
El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del
comportamiento de los nodos mediante las adecuadas Funciones de interpolación o
funciones de Forma. El comportamiento de lo que sucede en el interior del cuerpo
aproximado, se obtiene mediante la interpolación de valores conocidos en los nodos. Es
por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de un
número determinado y finito de puntos.
Elemento de “Área”
Nodo
Desplazamiento
Conocido en el Nodo
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2.12. Divide Frames: Dividir Líneas.
2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas.
2.13.1. Tipo: Lineal.
Número de Elementos
Dividir en la Intersección de
Puntos y Líneas seleccionadas
Dividir en la Intersección de las Líneas
de Grid (Mallas) Visibles.
Lineal
Distancia en X, Y o Z
Número de Elementos.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los nodos de
los extremos de las mismas, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / LINEAR.
Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
En cada eje se generan
tres lineas a partir de los
nodos seleccionados.
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2.13.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XZ. Se seleccionan el nodo
superior de una de ellas, y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / RADIAL.
Radial
Coordenadas del punto alrededor
del cual se quiere rotar para
generar los elementos
Angulo de cada elemento
Generado
Número de Elementos.Altura total.
Coordenadas
(X=10, Y= 6, Z= 2.70)
Coordenadas
(X=5, Y=6, Z=2.70)
Coordenadas del
Centro de Rotación
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas.
2.14.1. Tipo: Lineal.
Lineal
Distancia en X, Y o Z
Número de Elementos.
Borrar Objetos Originales.
Curva de segmentos
rectos generada a partir
del nodo original
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Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se selecciona la misma y luego
seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / LINEAR.
Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
Se generan 6 elementos de
área con un ancho de 1 m c/u
a partir de la línea original.
Objeto Lineal Original
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2.14.2. Tipo: Radial.
Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se identifica el punto de referencia, se
selecciona la misma y luego seguimos la ruta:
MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / RADIAL.
Radial
Coordenadas del punto alrededor
del cual se quiere rotar para
generar los elementos
Angulo de cada elemento
Generado
Número de Elementos generados.
Diferencia de altura para el
último objeto generado
Borrar Objetos
Originales.
Centro de Rotación.
(X=5, Y=6, Z=3)
Objeto Lineal Original
Coordenadas del
Centro de Rotación
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo
siguiente:
Se generan 18 elementos de
Area cada 10º tomando
como referencia el centro de
rotación indicado, a partir
de la línea original.
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3. Menú View: Ver
Vista en 3D
Vista en el plano
Vista en Elevaciones
Vista de Límites del Edificio
Opciones Vista del Edificio
Zoom de Ventana
Máximo Zoom en Pantalla
Zoom Anterior
Acercar Zoom en un Paso
Alejar Zoom en un Paso
Desplazarse en Pantalla
Obtener Medidas de Objetos
Cambiar Ubicación de Ejes
Mostrar sólo lo Seleccionado
Mostrar Todo
Guardar la Vista Actual
Mostrar Vistas
Actualizar Ventana
Actualizar Vista
Crear Vista Renderizada
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3.1. Set 3D View: Vistas en 3D.
3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano
Vista en 3D
Dirección y Ángulos Vista Rápidas
Angulo Horizontal
Angulo Vertical
Angulo de Apertura
Seleccionar el Plano
o Nivel que se
quiere Observar
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3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones.
3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio.
Seleccionar la Elevación
que se quiere Observar
Adicionar una Nueva
Elevación
Adicionar una Nueva
Elevación a una Línea
seleccionada
Modificar una Nueva
Elevación Existente
Borrar una Nueva
Elevación Existente
Vista Plana de la Estructura
con sus límites
Límites de Vista en X e Y
Ignorar Límites
Rango de Pisos.
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3.5. Set Buildings View Options:
Opciones de Vistas en Pantalla del Edificio. En este caso, se selecciona aquello que se
desea aplicar y/o observar en pantalla.
v
Ver los colores seleccionando una de las siguientes opciones.
Objetos.
Secciones.
Materiales.
Grupos. (En este Caso se puede elegir el Grupo a observar)
Tipo de Diseño.
Tipo de Miembros.
En impresión de Blanco y Negro.
En impresión a Color.
Ver Efectos Especiales en Pantalla
Objetos separados.
Objetos en expresión Unifilar.
Eje de los Objetos.
Objetos con Volumen (Considerando la sección de los mismos)
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Ver los objetos seleccionados en pantalla
Areas de Piso.
Areas de Muros.
Areas de Rampas.
Areas para Aberturas.
Líneas de Columnas
Líneas de Vigas
Líneas de Diagonales.
Líneas para Links.
Todas las Líneas Nulas
Los Objetos Puntos.
(Si se elige “Invisible” Se ocultan los Nodos en pantalla)
Los Puntos “Link”
Ver los objetos seleccionados en pantalla
Etiquetas de Areas.
Etiquetas de Líneas.
Etiquetas de puntos.
Secciones asignadas a las áreas
Secciones asignadas a las Líneas
Secciones asignadas a los Link
Ejes locales de las áreas
Ejes locales de las líneas
Etiquetas de Piers.
Etiquetas de Spandrels.
Ejes Locales de los Pier.
Ejes Locales de los Spandrels.
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Etiquetas de Pisos.
Dimensión de Líneas.
Líneas de Referencia.
Planos de Referencia.
Líneas de Grid.
Líneas secundarias de Grid.
Ejes Globales.
Vínculos.
Resortes
Extremos Liberados.
Rigidez parcial.
Conexiones a Momento
Modificación de Propiedades.
Rótulas No Lineales.
Zonas del Panel.
Brazos Rigidos en los Extremos
Desplazamiento “Excentricidades” de juntas
Resortes
Estaciones de Salida.
Diafragmas.
Mallas Internas de Area.
Masas Adicionadas.
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3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos).
 En el Caso de una Línea, se marcan los dos puntos de la misma y el programa
refleja la distancia entre ellos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 En el Caso de un Área, se marcan los puntos del perímetro que la conforman y el
programa refleja el Area Total y el Perímetro correspondiente, en la parte inferior
izquierda de la pantalla.
 En el Caso de un Angulo, se marcan tres puntos y el programa refleja el Angulo
entre las rectas que unen dichos puntos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes.
3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada.
Coordenadas X,Y,Z.
Modificadas
Opción para Moverse dentro
del Modelo
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4. Menú Define: Definir
Propiedades de Materiales
Secciones Tipo Pórtico.
Secciones Tipo Muro, Losa, Deck
Propiedades para Enlaces
Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales
Diafragmas
Grupos
Cortes de Sección.
Funciones Tipo Espectrales
Funciones Tipo Histogramas
Casos de Carga Estáticas.
Casos de Análisis utilizando Espectros
Casos de Análisis utilizando Histogramas
Casos de Pushover – Estático No Lineal
Casos de Secuencia Constructiva
Combinaciones de Carga
Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto
Convertir Combinaciones a Casos No Lineales
Efectos de Carga Sísmica Especial
Fuente de masa
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4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales.
4.1.1. Tipo: CONC (Concreto)
Materiales
Agregar un Nuevo Material
Modificar un Material Existente
Borrar un Material Existente
Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
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Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
Coef. De Poisson
Coef. De Dilatación Térmica
Módulo de Corte
Propiedades para el Diseño
Norma para el Diseño
Calidad del Concreto
Calidad del Acero de Refuerzo a Flexión
Calidad del Acero de Refuerzo a Corte.
Opción de Concreto aligerado.
Factor de Reducción de Resist. Al Corte
Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
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4.1.2. Tipo: STEEL (Acero)
Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
Coef. De Poisson
Coef. De Temperatura
Módulo de Corte
Propiedades para el Análisis
Masa / Volumen
Peso Específico
Módulo de Elasticidad
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4.1.3. Tipo: OTHER (Otro)
Esfuerzo Cedente del Acero
Esfuerzo Ultimo del Acero
Costo por Unidad Peso
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4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico
4.2.1. Tipo: I/Wide Flange (Doble T)
Lista de Secciones Definidas Importar Secciones
Definir Secciones
Modificar Secciones
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre
Outside height (t3): Altura Total.
Top flange width (t2): Ancho del ala superior.
Top flange thickness (tf): espesor del ala superior.
Web thickness (tf): espesor del alma.
Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior.
Bottom flange thickness (tfb): espesor del ala inferior.
Vista General de la Sección
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4.2.2. Tipo: Channel Section (U)
4.2.3. Tipo: Tee (T)
.
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Outside Depth (t3): Altura Total.
Outside flange width (t2): Ancho de las alas.
Flange thickness (tf): espesor de las alas.
Web thickness (tw): espesor del alma.
Outside stem (t3): Altura Total.
Outside flange (t2): Ancho del ala.
Flange thickness (tf): espesor del ala.
Stem thickness (tw): espesor del alma.
Vista General de la Sección
Vista General de la Sección
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4.2.4. Tipo: Angle (L)
4.2.5. Tipo: Double Angle (2L)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la sección
Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical.
Outside horizontal leg (t2): Ancho del ala
Horizontal.
Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala
Horizontal.
Vertical leg thickness (tw): espesor del ala
vertical
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Outside depth (t3): Altura de alas verticales.
Outside width (t2): Ancho del alas horizontales
(Incluye espacio central).
Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala
Horizontal.
Vertical leg thickness (tw): espesor del ala
vertical
Back to Back Distance (dis): Distancia libre
entre alas verticales
Vista General de la Sección
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4.2.6. Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares)
4.2.7. Tipo: Pipe (Tubos Circulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Outside depth (t3): Altura Total.
Outside width (t2): Ancho Total.
Flange leg thickness (tf): Espesor de alas Vert.
Web thickness (tw): Espesor de alas Horiz.
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Outside diameter (t3): Diámetro Externo.
Wall thickness (tw): Espesor de la lámina.
Vista General de la Sección
Vista General de la Sección
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4.2.8. Tipo: Rectangular (Rectangulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre de la Sección
Depth (t3): Altura de la Sección.
Width (t2): Ancho de la Sección.
Refuerzo
Diseño Tipo Viga
Recubrimiento en el Tope de la Sección.
Recubrimiento en la parte baja de la Sección.
Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permite
colocar el refuerzo real a flexión de la
sección en los extremos de la viga, a fin de
verificar los requisitos de ductilidad
requerida asociado a un desempeño
sismorresistente. Es decir, Diseño por
Capacidad (ND3)
Top Left: Refuerzo Arriba en el Extremo izquierdo
de la Viga
Top Right: Refuerzo Arriba en el Extremo Derecho
de la Viga
Bottom Left: Refuerzo Abajo en el Extremo
izquierdo de la Viga
Bottom Right: Refuerzo Abajo en el Extremo
Derecho de la Viga
Vista General de la Sección
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Esquema de Disposición de Aceros Reales a Flexión
Sección A-A
Sección B-B
As (Top-Left)
As (Bottom-Left) As (Bottom-Right)
As (Top-Right)
A
A
B
B
As (Top-Left)
As (Bottom-Left)
As (Top-Right)
As (Bottom-Right)
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Diseño Tipo Columna
Configuración: Rectangular o Circular.
Refuerzo lateral:
Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)
Recubrimiento al Centro de la barra.
Numero de Barras alrededor de la Dirección 3
Numero de Barras alrededor de la Dirección 2
Diámetro de la Barra en las Caras de la Columna.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de la
configuración preestablecida
Design: Refuerzo a diseñar a partir de la
configuración preestablecida
Diámetro de la Barra de Esquina en las Caras de
la Columna.
Es importante destacar que el diámetro
de la barra sólo se toma en cuenta si se
utiliza la opción “Be Checked”, es
decir, si se va a chequear la sección con
el acero de refuerzo indicado.
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Tipo: Circle (Circulares)
Propiedades de la Sección
Material
Modificadores de
propiedades
Nombre
Diameter (t3): Diámetro de la Sección.Refuerzo
Diseño Tipo Columna
Configuración: Rectangular o Circular.
Refuerzo lateral:
Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)
Recubrimiento al Centro de la barra.
Numero de Barras perimetrales
Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va a
revisar la sección.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de la
configuración preestablecida
Design: Refuerzo a diseñar a partir de la
configuración preestablecida
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Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente.
Tipo: Auto Select (Auto Selección): Permite definir una lista de secciones a fin de
realizar un diseño iterativo en Acero Estructural.
Secciones a Iterar
Definir la sección
Inicial.
Nombre de la sección
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Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite dibujar y definir secciones de cualquier
forma geométrica, tanto en concreto armado como de acero. Es posible incluir de manera
arbitraria los aceros de refuerzo (cabillas9, o bien, combinación de secciones.
Nombre de la sección
Material
Tipo de Diseño:
No Check/Design: Sección sólo para análisis
General Steel Section: Sección general de Acero.
Concrete Columna: Columna de Concreto Armado.
Check: Refuerzo a Revisar a partir de la
configuración preestablecida
Design: Refuerzo a diseñar a partir de la
configuración preestablecida
Acceso al generador de
secciones
Plantilla cuadriculada para generar
cualquier sección destinada al análisis y
diseño estructural.
Menú e Iconos en pantalla
Unidades
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Diagramas de
Momento-Curvatura
Punteros de
Precisión
Opciones de
Selección
Herramientas
de Dibujo
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Diagramas de
Interacción
Opciones de Zoom y
Movimiento.
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Tipo: Nonprismatic (No Prismática):
Donde:
 Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del
objeto lineal, es decir, mantiene un valor absoluto fijo.
 Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de las
distancias absolutas definidas en el elemento..
L total = IOFF + L + JOFF
Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican
manteniendo su proporcionalidad definida inicialmente
IOFF L JOFF
Absolute AbsoluteVariable
IOFF
L
JOFF
Variación EI33
Variación EI22
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En relación a la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que:
 Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de la
longitud del segmento.
 Parabolic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo
de la longitud del segmento.
 Cubic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de
la longitud del segmento.
Nota: Para EI22 aplica de igual manera.
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4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos (Deck).
4.3.1. Tipo Deck Sections:
Elemento de área Tipo Membrane, que transmite sus acciones en una sola dirección por
ancho tributario a sus elementos de apoyo.
Tipo de área
Modificar o mostrar una sección
Borrar una Sección
Concreto Vaciado con encofrado colaborante
Peso de la Lámina
Por unidad de área
Material
Geometría
Conectores de Corte
Modificar
Propiedades
Nombre de la sección
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Peso de la
Lámina
Material
Geometría
Espesor de la lámina
Modificar
Propiedades
Lámina Metálica
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Material
Geometría
Modificar
Propiedades
Concreto Vaciado sin encofrado colaborante
Conectores de Corte
Nombre de la sección
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4.3.2. Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate.
Material
Espesor para la deformación axial
Espesor para la deformación a flexión y a Corte
Tipo de Area: Shell, Membrana y Plate
Placa Gruesa.
Distribución de cargas en una sola
dirección. Esta opción aplica sólo para
elementos tipo “Membrane” que
distribuyen carga por area tributaria
Modificar Propiedades
Nombre de la sección
Si utiliza un elemento tipo
“Membrane” y deja desmarcada la
opción “Use Special One-Way Load
Distribution” las cargas se
distribuyen de manera tributaria a las
vigas a traves de triángulos y/o
trapecios.
Si utiliza un elemento tipo
“Membrane” y se Marca la opción
“Use Special One-Way Load
Distribution” las cargas se distribuyen
de manera tributaria y uniforme a las
en una sola dirección.
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U1
U2
1
2
3
Elemento Tipo Membrane.
CARACTERISITICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada
Nodo se obtienen 2 grados de libertad con
deformación U1 y U2 en el plano del elemento, es
decir, el desplazamiento perpendicular a su plano
U3 y las rotaciones R1 y R2 están liberadas (No
hay Momentos). La matriz de rigidez de un
elemento Tipo membrana esta en función del
módulo de elasticidad y de su área.
Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se
les aplican cargas que generen deformaciones
perpendiculares a su plano, se obtiene un
mecanismo. Debido a ello, en cada nodo generado
de una discretización, deberá existir un elemento
de apoyo a fin de limitar dichas deformaciones. En
el caso del programa ETABS, si a un área definida
tipo membrana se le aplican cargas
perpendiculares a su plano, automáticamente se
transforma su matriz de rigidez a un elemento tipo
Shell a fin de mantener el equilibrio.
Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se
les aplican cargas que generen deformaciones
únicamente en su plano, las mismas son estables,
debido a que se obtienen deformaciones en sus
ejes locales U1 y U2 donde hay una rigidez
definida.
Se pueden utilizar para modelar losas simplemente
apoyadas sobre vigas y/o correas bajo cargas
perpendiculares a su plano, donde la transmisión
de dichas cargas a las mismas se hace a través del
método de área tributaria.
Si la cargas (Ton/m2) perpendiculares al plano se
distribuyen en un sólo sentido se obtienen cargas
uniformes en las vigas, pero si se distribuyen en
dos sentidos se obtienen cargas de forma
triangular y/o trapezoidal, dependiendo de la
forma geométrica de la losa.
Se Pueden Utilizar para Analizar y diseñar Muros
de Concreto Armado o Planchas Metálicas
sometidas a un régimen de cargas en su plano.
Los vínculos deben ser articulaciones.
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U3
R1
R2
1
2
3
Elemento Tipo Plate.
CARACTERISTICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. En
cada Nodo se obtienen 3 grados de libertad
con deformación (Traslación U3 perpendicular
al plano y dos rotaciones R1 y R2). Es decir,
los desplazamientos en su plano U1 y U2 están
liberados. La matriz de rigidez de un elemento
Tipo Plate esta en función del módulo de
elasticidad y de las inercias.
Si se discretiza (Mesh) un área de plates y se
les aplica cargas que generen deformaciones
en su plano se genera un mecanismo. Debido
a ello, en cada nodo generado de una
discretización deberá existir un elemento de
apoyo, a fin de limitar dichas deformaciones.
Si se discretiza (Mesh) un área de plates y se
les aplica cargas que generen deformaciones
únicamente perpendiculares a su plano, las
mismas son estables, debido a que se obtienen
deformaciones en sus ejes locales U3, R1 Y R2
donde hay una rigidez definida.
Se pueden utilizar para Modelar, analizar y
diseñar losas macizas bajo cargas
perpendiculares a su plano, a través del
método de elementos finitos.
Carga (Ton/m2)
Se presenta un mecanismo
ante cargas en su plano.
Ocurre un desplazamiento
sin rigidez.
Carga (Ton)
Deformada a
Flexión y Corte
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U1
U2
U3
R1
R2
1
2
3
Elemento Tipo Shell. CARACTERISTICAS.
Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada
Nodo se obtienen 5 grados de libertad con
deformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dos
rotaciones R1, R2). Son estables de forma
independiente ante cargas perpendiculares y en el
plano del elemento. Representa la suma de una
Membrana con un plate.
Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñar
losas, muros o placas sometidas a flexión, corte y
fuerza axial.Carga (Ton/m2)
Carga (Ton)
Deformación a
flexión y Corte.
Deformación
Axial.
Carga Transversal (Ton)
Carga Lateral (Ton)
Deformación a corte,
flexión y fuerza Axial.
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Formulación Shell Fina ("Kirchoff Thin Shell Formulation"):
Dependiendo de la relación espesor/longitud de la estructura, la deformación a
cortadura puede ser despreciable en comparación con la deformación a flexión. Este es
el caso si la relación anterior es menor de 0.05 (es decir, 5%). Esto significa que la
longitud de la estructura es 20 veces mayor que espesor, por tanto la pieza es
relativamente fina, es decir:
Si L/T > 20, entonces usar elementos Shell Finos
(Donde: L = longitud global del elemento de area, T = espesor del elemento)
La formulación de Kirchoff fue creada para los casos donde la deformación a corte es
despreciable, lo cual permite un ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo.
Formulación Shell Gruesa ("Mindlin Thick Shell Formulation"):
Se aplica en el caso de elementos Shell de espesor considerable donde la deformación
a corte no se puede despreciar en comparación con la deformación a flexión.
Si L/T < 20, entonces usar elementos Shell Gruesos
Tensiones de Membrana y de Flexión en elementos SHELL FINOS:
Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior ("bottom face").
Por lo general las tensiones en la cara superior son diferentes a las tensiones en la
cara inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales puras (es decir, fuerzas
de membrana puras). En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior son
exactamente iguales en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja a
compresión y la otra a tracción. Las tensiones en elementos SHELL FINOS (Teoría de
Kirchoff) se pueden descomponer en tensiones membrana y en tensiones de flexión
(las tensiones de cortadura se desprecian ya que el espesor del elemento es pequeño
comparado con las otras dimensiones del elemento),
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No
Lineales.
Ejemplo: Rótula a Flexión Pura.
Agregar una Nueva Propiedad
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104
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CASO 1: Se especifica que los valores de Momento Cedente y la Rotación Cedente los
determine el programa en base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras
de refuerzo tal como se muestra en la figura.
En este caso el valor de Escala “SF” que utiliza el programa son los Momentos y
Rotaciones Cedentes que determina internamente. En el caso práctico, si el usuario posee el
diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlo entre My y y
e ingresar los valores resultantes.
0
1
Mr/MyMr
Mu/MyM/MyMu
M
My
Parámetros para el Control de Desplazamiento en términos de
Momentos y Rotaciones, para una rótula de Momento M3 en una Viga
Factor de Escala
para Momentos y
Cedentes.
Gráfica.
y u  yu/y
Criterios Aceptables
establecidos para la
rotación y/o curvatura
plástica.
Momento y Rotación
Cedentes determinados
por el programa.
Manual de Aplicación del Programa ETABS v9
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CASO 2: Se especifica que el valor del Momento Cedente lo determine el programa en
base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras de refuerzo, y se asume que
la rotación cedente sea igual a 1.00, tal como se muestra en la figura.
En este caso los valores de Escala “SF” que utiliza el programa son el Momento Cedente
determinado internamente y la rotación cedente con valor igual a 1.00. En el caso práctico,
si el usuario posee el diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es
dividir los momentos entre My y a las rotaciones restarle y e ingresar los valores
resultantes.
0
1
Mr/MyMr
Mu/MyM/MyMuM
My
Momento Cedente
determinado por el
programa.
y u  yuy
Rotación Cedente Unitaria
Factor de Escala
para Momentos y
Cedentes.
Gráfica.
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Rótula a Flexo-Compresión. (Columnas)
Factor de Escala
para Momentos y
Cedentes.
Gráfica.
Factor de Escala
para Momentos y
Cedentes.
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Configuración para el
Diagrama de
interacción de la
Columna.
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4.5. Diaphragms: Diafragmas.
Agregar un Nuevo Diafragma
Mostrar un Diafragma existente
Borrar un Diafragma existente
Tipo: Rígido o Semi-rígido
Nombre del Diafragma
El Diafragma Rígido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas)
que conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos del
modelo que se está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido en
el plano, referido a un centro de masas. La rigidez para un diafragma rígido esta condicionada a
la disposición y configuración geométrica del sistema. Al aplicar un diafragma rígido se limitan
las deformaciones axiales y se permiten sólo tres grados de libertad (Ux, Uy y RZ) en la Planta.
El Diafragma Semirígido o Flexible se aplica cuando en un plano horizontal los elementos
(Losas y Vigas) que conforman la estructura No poseen la rigidez suficiente para comportarse
como un cuerpo rígido en el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformaciones
relativas (Axiales) significativas. En este caso, el programa trabaja con la rigidez real del
conjunto.
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4.6. Section Cut: Corte de Sección.
Cuando se aplica un “section cut” en un grupo determinado, se obtienen las resultantes para
el régimen de cargas actuantes en dicho grupo
4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales.
Nombre de la sección
Grupo
Criterio de Suma global
Angulo de orientación respecto al eje Local 1
Agregar un Espectro desde un archivo
Agregar un Espectro Preestablecido
Modificar un Espectro existente
Borrar un Espectro existente
Espectros Cargados
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Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt)
Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan de
manera permanente al modelo, tal como se muestra a continuación.
Nombre
Frecuencia vs Aceleración
Período vs Aceleración
Convertir a Definido por el usuario
Ver el Archivo
Mostrar Gráfico
Buscar el Archivo
Dirección del archivo
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Período vs Aceleración
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4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia
Agregar un Nueva Función desde un Archivo
Agregar un Nueva Función
Parámetros
Tabla de
Valores
Grafica de
la Función
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4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas.
Nota: En este caso sólo se incorpora un factor multiplicador del peso propio igual o mayor
a 1.00 en el caso “PP” tipo DEAD. Los demás casos deben tener “0” en el “Self Weight
Multiplier” para no contemplar el peso propio otra vez.
Para el caso de carga SXE tipo QUAKE “Sismo Estático en X”, se tienen diversas
opciones:
1) Seleccionar alguna de las Normas Preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97,
UBC 97, BOCA 96, ETC). En esta opción se Definen los parámetros de las normas
para la aplicación de cargas sísmicas estáticas.
2) User Coefficient: En esta opción se Aplican coeficientes para la carga sísmica
estática
3) User Loads: En esta opción se Aplican directamente las cargas por piso.
Carga Tipo
Multiplicador
de peso propio
Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Carga Lateral
Automática
Modificar Carga Lateral
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CASO1: Para la Norma UBC-97 como ejemplo, Se tiene:
Dirección y Excentricidades
Factor de Excentricidad
aplicado a los diafragmas
Redefinir Excentricidades para
cada diafragma.
Estimación del período de la
estructura
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Rango de pisos a considerar
para la estimación de la altura
de la estructura.
Factor “R” de reducción de
respuesta
Coeficientes Sísmicos
Tipo de Suelo
Factor de Zona Sísmica
Factor “Ca”
Factor “Cv”
Factor de la fuente Cercana.
Factor de Importancia.
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CASO 2: “User Coefficient”:
CASO 3: “User Loads”:
Dirección y Excentricidades
Altura de la Estructura
Coeficiente Sísmico
Diafragma
Fuerzas por Diafragma
Aplicar a los
centros de Masas
Factor de Excentricidad
Adicional.
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4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales.
Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Casos Sísmicos
Nombre
% de Amortiguamiento
Método de Combinación Modal:
CQC: Combinación Cuadrática Completa
SRSS: Raíz Cuadrada de valores al Cuadrado
Método de Combinación Direccional
Asignación del Espectro
Factor de Escala (Aceleración de gravedad)
U1: Dirección X
U2: Dirección Y
U3: Dirección Z
Angulo de Excitación
% global de Excentricidad por planta.
Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad
en Longitud por Diafragma.
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Si se escoge la opción “Overrides Eccentricities” se tiene lo siguiente:
Método de Combinación Modal “CQC”: Combinación Cuadrática Completa
En esta expresión: r representa una determinada respuesta al movimiento sísmico en una
dirección definida; ri y rj son las respuestas en cada modo i y j a ese movimiento
sísmico, las cuales deben tomarse con el signo asociado a la forma modal; ωi, y ωj
son las frecuencias de los respectivos modos; ξ, es el coeficiente de amortiguamiento
respecto del crítico, el cual debe tomarse igual a 5% (caso típico). Nótese que en la
expresión anterior N está representando el número de modos utilizado en la combinación,
y no el número de pisos de la edificación.
Para el caso de sistemas con frecuencias bien separadas entre sí, este criterio de
combinación tiende al clásico dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
“SRSS” de cada máximo modal.
Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad
en Longitud por Diafragma.
Piso Diafragma
(TIPO)
Excentricidad en Longitud en el diafragma
seleccionado.
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4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia
Agregar un Nuevo Caso
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Casos
Tipo de Carga:
Aceleración o
Caso de Carga
Función
Nombre
Parámetros
Comenzar desde
un caso previo
Amortiguamiento
modal
Tipo de Análisis
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4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal
Agregar un Nuevo Caso
Casos
Modificar un Caso Exist.
Borrar un Caso Exist.
Nombre
Consideraciones
para el análisis
numérico: Numero
de Pasos y
Tolerancias
Opciones de Análisis
Caso de
Carga
Factor de
escala
Grupos de la
estructura
considerados
en el análisis
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Definición debido a un Patrón
de Cargas
Magnitud del desplazamiento
máximo.
Monitor: Se utiliza para indicar
la dirección de análisis (Ux, Uy,
Uz, Rx, Ry, Rz). A la derecha se
especifica el nodo y el nivel a
monitorear en el análisis.
Especificar si se inicia el análisis
desde un caso previo gravitacional
Método de descarga de la
estructura:
.- Descargar toda la Estructura
.- Aplicar redistribución local
.- Utilizar la rigidez secante.
Nodo a Monitorear en el
análisis
Ux
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4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga.
Cuadro de Definición de una Combinación.
Agregar una Nueva Combinación
Modificar una Combinación Exist.
Borrar una Combinación Exist.
Combinaciones
Casos de Carga
Factores de
mayoración
Tipo de Combinación
ADD: Suma Algebraica
ENVE: Envolvente.
ABS: Valores Absolutos.
SRSS: Raíz Cuadrada de la suma de Valores al
Cuadrado
Nombre de la Combinación
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4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto.
4.15. Mass Source: Fuente de Masa.
Convertir en combinaciones Editables
Combinaciones para Diseño en Acero
Combinaciones para Diseño en Concreto
Combinaciones para Diseño en Sección Mixta
Combinaciones para Diseño de Muros en Concreto
Factor Multiplicador por caso de carga. Es
decir, el programa transforma las cargas a
masas utilizando un factor de 0 a 1.00
Casos de
Carga
IMPORTANTE: Si se elige la tercera
opción “From Self and Specified Mass
and Loads”, No debe incluirse el caso de
carga “PP” ya que esta tomado en cuenta de
manera directa.Factor de participación
de masa.
CASO 1
Definición de Masas:
From Self: Peso propio
Specified Mass: Masas Específicas.
Loads: de las Cargas
Incluir sólo masa lateral (No vertical)
Trasladar las masas a los pisos
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From Self and Specified Mass: Define la Masa del peso propio de la estructura y de las
masas añadidas.
From Loads: Define la masa de las cargas. En esta opción puedes especificar las cargas de
las cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso de carga se establece
un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción se puede incorporar el
peso propio “PP” como una carga para que participe como masa.
From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la
estructura, por las masas añadidas y por las cargas impuestas. Para cada caso de carga
incorporado se debe establecer un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta
opción no se debe agregar el peso propio “PP” ya que la misma esta incluida en la
condición “From Self”.
IMPORTANTE: Si se elige la segunda
opción “From Loads”, debe incluirse el
caso de carga “PP” para contemplar la masa
por peso propio.
Factor Multiplicador por caso de carga. Es
decir, el programa transforma las cargas a
masas utilizando un factor de 0 a 1.00
Casos de
Carga
Factor de participación
de masa.
CASO 2
Definición de Masas:
From Self: Peso propio
Specified Mass: Masas Específicas.
Loads: Masa de las Cargas
Incluir sólo masa lateral (No vertical)
Trasladar las masas a los pisos
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5. Menú Draw: Dibujar
5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas
5.1.1. Draw Lines (Plan, Elev, 3D):
Dibujar líneas en Plantas, Elevaciones y 3D a partir de dos puntos o dos nodos.
Seleccionar Objetos
Redibujar Objetos
Dibujar Objetos Puntos
Dibujar Objetos Líneas
Dibujar Objetos Áreas
Definir el Desarrollo de Elevaciones.
Dibujar una sección de corte.
Dibujar dimensión de Líneas y Ejes.
Dibujar un Punto de referencia.
Opciones de Precisión.
Tipo de Línea.
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Distancia perpendicular al plano
Control del Dibujo:
Nada.
Paralela a X
Paralela a Y
Paralela a un ángulo
Longitud Fija
Longitud Fija y un ángulo
Distancia en X e Y
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Se marca el Punto 1 y
luego el punto 2.
1) Se marca el punto 1
2) Se selecciona la opción en Drawing
Control Type.
3) Se especifica la longitud del elementos
y el ángulo respecto a X
4) Se hace click en pantalla y se dibuja la
linea.
Punto 1
Punto 2
1) Se marca el Punto 1
2) Se selecciona la opción en Drawing
Control Type.
3) Se especifican las longitudes dx y dy
4) Se hace click en pantalla y se dibuja la
línea.
5)
Punto 1
Punto 2
dx
dy
Punto 1
Punto 2
L
Angulo
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127
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5.1.2. Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D):
Dibujar líneas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas, Elevaciones y 3D)
Tipo de Línea.
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Distancia perpendicular al plano
Se marca con el puntero la Línea de Grid
y se dibuja automáticamente el elemento
en el plano XY.
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128
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5.1.3. Create Columns in Region or at Clicks (Plan):
Dibujar Columnas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Orientación del Eje Local.
Excentricidad en X
Excentricidad en Y
Se marca con el puntero la intersección
de las líneas del Grid y se dibuja
automáticamente el elemento Vertical
“Columna”
Vista de la Columna en el Espacio.
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129
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5.1.4. Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan):
Dibujar Vigas Secundarias en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)
Opción 1:
Opción 2:
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Tipo 1: Número de Vigas
Número de Vigas secundarias
Orientación:
Paralelo a X o Tangente
Paralelo a Y o radial
Perpendicular al eje más cercano
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Tipo 2: Máximo Espaciamiento
Espaciamiento máximo
Orientación:
Paralelo a X o Tangente
Paralelo a Y o radial
Perpendicular al eje más cercano
3 Vigas secundarias
paralelas a Y
2 Vigas secundarias
paralelas a X
Se marca con el puntero en el espacio
acotado por las líneas del Grid y se
dibujan automáticamente las vigas
secundarias en la dirección seleccionada.
Ejemplo de un espacio acotado por
las líneas del Grid.
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130
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5.1.5. Create Braces in Region:
Dibujar Arriostramientos en una región (grid) haciendo un click (Elevaciones)
 Bracing X: (Cruz de San Andrés)
 Bracing Inverted V: (V Invertida)
 Bracing V: (V)
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Tipo X: Cruz de San Andrés
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Tipo inverted V: V Invertida
Excentricidades:
Centro, Izquierda y Derecha
Tipo de Sección
Juntas articuladas o empotradas
Tipo V: V
Excentricidades:
Centro, Izquierda y Derecha
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  • 1. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 1 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 E T A B S Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones Elaborado Por: Ing. Eliud Hernández (58-412-2390553)
  • 2. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 2 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 INDICE. I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems............................. 4 II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO.................................................... 12 1. Menú File: Archivos.......................................................................................... 16 1.1. New Model: Nuevo Modelo................................................................................ 17 1.2. Import: Importar ................................................................................................ 35 1.3. Export: Exportar. ............................................................................................... 35 1.4. Print Setup: Configuración para Impresión. ....................................................... 36 1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. .............. 36 1.6. Print Tables: Imprimir Tablas............................................................................. 37 1.7. Capture DXF File:.............................................................................................. 37 1.8. Capture Picture: Capturar Imagen...................................................................... 38 2. Menú Edit: Edición .......................................................................................... 39 2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.............................................................. 40 2.2. Replicate: Réplicas............................................................................................. 40 2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla)..................... 47 2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos..................................................... 48 2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos. ........................................ 50 2.6. Edit Referente Lines: Editar Líneas de Referencia.............................................. 50 2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos. .................................................................. 51 2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes................................ 51 2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas................................... 55 2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas................................................. 55 2.11. Mesh Areas: Dividir Areas. ................................................................................ 56 2.12. Divide Frames: Dividir Líneas............................................................................ 62 2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. ............................................ 62 2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. .............................................. 65 3. Menú View: Ver................................................................................................ 69 3.1. Set 3D View: Vistas en 3D. ................................................................................ 70 3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano........................................................................ 70 3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones......................................................... 71 3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio.................................... 71 3.5. Set Buildings View Options: .............................................................................. 72 3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos)................................ 75 3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes...................................... 75 3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada. ................................................... 75 4. Menú Define: Definir........................................................................................ 76 4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales................................................ 77 4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico.................................... 81 4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos (Deck). 95 4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales. ........................................................................................................................ 103 4.5. Diaphragms: Diafragmas. ................................................................................ 108 4.6. Section Cut: Corte de Sección. ......................................................................... 109
  • 3. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 3 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales. .................................... 109 4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia ....................................... 112 4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas. .................................................. 113 4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales................................................... 117 4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia.................................................... 119 4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal......... 120 4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga................................................. 122 4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto. 123 4.15. Mass Source: Fuente de Masa.......................................................................... 123 5. Menú Draw: Dibujar ...................................................................................... 125 5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas..................................................... 125 5.2. Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas...................................................... 132 5.3. Draw Developed Elevation Definition:............................................................. 143 5.4. Draw Section Cut:............................................................................................ 144 5.5. Draw Dimension Lines: Dibujar dimensión de líneas. ...................................... 146 5.6. Snap To: Punteros de Precisión........................................................................ 146 6. Menú Select: Seleccionar................................................................................ 147 7. Menú Assign: Asignar. ................................................................................... 148 7.1. Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de restricciones .................................................................................................................. 148 7.2. Frame/Line: Asignar Propiedades a Objetos Lineales. ..................................... 153 7.3. Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area......................................... 162 7.4. Joint/Point Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ....................... 168 7.5. Frame Line/Loads: Asignar Cargas Puntuales en Juntas/Puntos ...................... 170 7.6. Shell Area/Loads: Asignar Cargas en elementos de Area. ................................ 172 8. Menú Analyse: Analizar. ............................................................................... 173 8.1. Set Analysis Options: ....................................................................................... 173 9. Menú Display: Mostrar................................................................................... 176 9.1. Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas) 176 9.2. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.......................................... 178 9.3. Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.......................................... 178 9.4. Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros..... 179 9.5. Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal. 190 9.6. Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones sísmicas. ........................................................................................................................ 191 9.7. Show Tables: Ver Tablas.................................................................................. 192 10. Menú Design: Diseñar.................................................................................... 193 10.1. Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero......................................... 193 10.2. Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto.............................. 199 10.3. Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas ........................................... 203 10.4. Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte................................................. 206 III. EJEMPLO.-.................................................................................................... 213
  • 4. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 4 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 I. Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones ETABS en un programa de análisis y diseño de sistemas de Edificaciones que desde hace mas de 30 años ha estado en continuo desarrollo, para brindarle al ingeniero una herramienta confiable, sofisticada y fácil de usar. ETABS versión 9 posee una poderosa e intuitiva interfaz grafica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin igual, todos integrados usando una base de datos común. Aunque fácil y sencillo para estructuras simples, ETABS también puede manejar los más grandes y complejos modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos no lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la industria de la construcción. ETABS es un sistema completamente integrado. Detrás de una interfase intuitiva y simple, se encajan poderosos métodos numéricos, procedimientos de diseño y códigos internacionales de diseño, que funcionan juntos desde una base de datos comprensiva. Esta integración significa que usted crea solo un sistema de modelo de piso y sistemas de barras verticales y laterales para analizar y diseñar el edificio completo. Las convenciones de entrada y de salida usadas corresponden a la terminología común de edificaciones. Con ETABS, los modelos se definen de forma lógica: piso por piso, viga por viga, columna por columna, tramo por tramo, muro por muro y no como corrientes de puntos y elementos no descritos como lo hacen la mayoría de los programas para fines generales. Así la definición estructural es simple, ordenada y significativa.
  • 5. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 5 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 ETABS ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para el ingeniero estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representa solo una muestra de los tipos de sistemas, comandos y análisis que ETABS puede manejar fácilmente:  Facilidades en el modelaje de edificios comerciales, gubernamentales y de salud de múltiples pisos.  Estacionamientos con rampas lineales y circulares.  Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Grid Lines)  Edificios de Acero, de Concreto y Mixtos.  Muros, Rampas y Losas de concreto.  Pisos con láminas de acero y topping de concreto, para estructuras metálicas.  Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto lateral como vertical. Incluyendo carga automáticas por viento y sismo.  Edificios con Amortiguadores y Aisladores en la Base.  Uso de Diafragmas Rígidos y Flexibles.  Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo muros de corte, completamente integrado, todos disponibles desde la misma interfaz usada para modelar y analizar el modelo.  El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una optimización interactiva, y el diseño de elementos de concreto incluye el cálculo de la cantidad de acero de refuerzo requerido.  Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas.  Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.  Análisis P-Delta con análisis dinámicos o estáticos.  Análisis de cargas por secuencia de construcción.  Múltiples casos de carga por funciones en el dominio del tiempo lineal y no lineal en cualquier dirección.  Apoyo de fundación / soporte.  Análisis de grandes desplazamientos.  Pushover estático no lineal.  Reducción automática de carga viva vertical.
  • 6. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 6 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 ETABS usa objetos para representar miembros estructurales físicos. Al crear un modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y después asignándole propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio. De forma más simple, desarrollar un modelo requiere de tres pasos básicos:  Dibujar series de objetos puntos, líneas y área que representen el edificio usando las diversas herramientas de dibujo que se encuentran disponibles en la interfase grafica.  Asignar propiedades estructurales (secciones y materiales) y cargas a objetos usando las opciones del menú Asignar (Assign menu options).  Establecer y/o Asignar parámetros de división interna (meshing) en elementos de Area. Cuando el modelo esta terminado, el análisis puede ser ejecutado. En ese momento, el programa convierte de forma automática los modelos basados en objetos en modelos basados en elementos, a esto se le conoce como modelo del análisis usado en el análisis total. El modelo del análisis consiste de nodos, elementos barra, elementos conexión y elementos Shell, de conformidad a los objetos punto, línea y área generados en el modelo. La conversión del modelo del análisis es interno en el programa y esencialmente transparente para el usuario. Una de las características mas importantes de que ofrece ETABS es el reconocimiento de los niveles de pisos, permitiendo el ingreso de datos de construcción de una forma conveniente y lógica. Los usuarios pueden definir sus modelos bases de piso-piso, nivel- nivel, de forma análoga en la que un diseñados trabaja cuando presenta los dibujos del edificio. Los niveles de pisos ayudan a identificar, localizar y ver áreas y objetos específicos en su modelo. En la terminología de ETABS, un nivel de piso, representa un plano horizontal que se ve a través de un corte del edificio a una elevación específica, y todos los objetos debajo de dicho plano hasta el siguiente nivel de piso. Debido a que ETABS entiende de forma inherente la geometría de los sistemas del edificio, el usuario puede especificar que el objeto que esta siendo dibujado puede ser multiplicado en todos los pisos, o en pisos similares que el mismo ha identificado. Esta opción funciona no solo en repetición de barras de piso, si no también para columnas y barras.
  • 7. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 7 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 UNIDADES. ETABS trabaja con cuatro unidades básicas; fuerza, longitud, temperatura y tiempo (force, length, temperature, and time). El programa ofrece diferentes sets de unidades compatibles de fuerza, longitud y temperatura para elegir, tales como “Kip, in, F” o “N, mm, C.” El tiempo siempre se mide en segundos. Se hace una importante distinción entre masa y peso. Masa se usa para calcular la inercia dinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración del suelo. El peso es la fuerza que se aplica como cualquier fuerza de carga. Asegúrese de usar las unidades de fuerza cuando especifique valores de peso, unidades de masa (fuerza-sec2/longitud) al especificar valores de masa. Cuando usted inicia modelo, se le requiere para que ajuste un set de unidades. Estas se convierten en las “unidades base”. Aunque después el usuario puede proporcionar nuevos datos y ver los resultados en cualquier set de unidades, esos valores son convertidos siempre y forman la base de las unidades del modelo. La medida angular siempre usa las siguientes unidades:  Geometría: la orientación de cortes, siempre se mide en grados.  Los desplazamientos rotatorios, se mide en radianes.  La Frecuencia se mide en ciclos/segundo (Hz). SISTEMAS DE COORDENADAS Y CUADRICULAS. Todas las ubicaciones del modelo se definen respecto a un sistema de coordenadas con un ángulo global. Es un sistema tridimensional de coordenadas Cartesiano (rectangular). Los tres ejes denominados, X, Y, y Z, son mutuamente perpendiculares, y satisfacen la regla de la mano derecha. Para cada sistema de coordenadas, se deberá definir una cuadricula tridimensional y ello consistirá en líneas de “construcción” que serán usadas para localizar objetos en el modelo. Cada objeto en el modelo tiene su propio sistema local de coordenadas usado para definir propiedades, cargas y respuestas. Se denotan los cortes de cada sistema local de coordenadas 1 (rojo), 2 (blanco), y 3 (azul). Los sistemas locales de coordenadas no tienen una cuadricula asociada a ella.
  • 8. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 8 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 OBJETOS ESTRUCTURALES. Al crear modelo, el usuario empieza dibujando la geometría del objeto, y después asignándole propiedades y cargas para definir completamente la estructura del edificio.  Objetos Punto (Point Objects): Se crean de forma automática en las esquinas o en las terminaciones de todos los tipos de objetos, y pueden ser adheridos explícitamente en cualquier lugar del modelo. Se utilizan para modelar Juntas  Objetos Barra (Frame Object): Son utilizados para modelar vigas, columnas, arriostramientos y barras.  Objetos Area (Area Object): Son utilizados para modelar Losas, Rampas y Muros. DEFINICIÓN DE PROPIEDADES. Las propiedades son “asignadas” a cada objeto para definir el comportamiento estructural de cada objeto en el modelo. Algunas propiedades, como materiales y secciones, se denominan entidades y deben ser especificadas antes de asignarles objetos. Por ejemplo, un modelo debe tener:  Un material propiamente llamado “CONCRETO”.  Una sección rectangular de la barra denominado RECTANGULO, y una sección circular de la barra llamada CIRCULAR, ambas se forman del material llamado “CONCRETO”.  Una sección muro/losa llamada propiamente SLAB O LOSA que solo usa material llamado “CONCRETO”. Si se asigna la sección denominada RECTANGULO a un objeto línea, cualquier cambio en la definición de dicha sección RECTANGULO o en el material CONCRETO automáticamente se aplicara a dicho objeto. Una propiedad denominada de cualquier forma no tiene efecto en el modelo a menos que se le asigne a un objeto.
  • 9. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 9 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 DEFINICIÓN DE GRUPOS. En ETABS se tiene la posibilidad de crear y manejar GRUPOS. Un Grupo se considera por definición una colección de objetos. Pueden contener cualquier número de objetos de cualquier tipo. Los grupos tienen muchos usos:  Selección rápida de objetos para editarlos o asignarlos  Definir secciones de corte a través del modelo.  Agrupar objetos que comparten el mismo diseño.  Salida selectiva. Defina todos los grupos que sean necesarios. El uso de los grupos es una manera poderosa de manejar modelos grandes y complejos. CARGAS ESTATICAS. En ETABS, pueden definirse cargas gravitacionales y laterales. Las cargas gravitacionales pueden aplicarse a objetos punto, línea y área. Son ingresadas típicamente con valores de gravedad, o en la dirección –Z. Los objetos punto pueden soportar fuerzas o momentos concentrados. Los objetos barra pueden tener aplicadas cualquier numero de cargas puntuales (fuerzas o momentos) o cargas distribuidas (uniformes o trapezoidales). Los Objetos Área pueden tener cargas uniformes. La generación de cargas estáticas laterales ya sea de terremotos (quake) o debidas a la acción del viento (Wind), se aplican de conformidad a numerosos códigos internacionales, incluyendo, pero no limitando a, UBC, BOCA, ASCE, NBCC, BS, JGJ, Mexicana y IBC. También existe la posibilidad de generar un patrón de cargas laterales definida por el usuario de manera arbitraria. CARGAS POR TEMPERATURA En ETABS, las cargas por temperatura se aplican sobre objetos línea y área. Pueden ser especificadas directamente como un cambio de temperatura uniforme sobre el objeto o pueden ser basados sobre cambios de temperatura en objetos punto especificados previamente, o en una combinación de ambos. Si la opción cambios de temperatura en objetos punto es seleccionada, el programa sume que los cambios de temperatura varían linealmente sobre la longitud de los objetos para líneas, y linealmente sobre la superficie de objeto para áreas.
  • 10. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 10 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 COMBINACIONES DE CARGA ETABS permite generar multiples combinaciones basadas en las cargas previamente definidas. Cuando una combinación de carga es desarrollada, se aplica a los resultados de cada objeto en el modelo. Los cuatro tipos de combinaciones son las siguientes:  ADD (Additive): Se presenta una suma con el signo correspondiente de los resultados de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.  ENVE (Envelope): Se presenta la envolvente (valores máximos y mínimos) del conjunto de cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.  ABS (Absolute): Se presenta una suma de los resultados en valor absoluto de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso.  SRSS: Se presenta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados correspondientes al resultado de cada una de las cargas establecidas, incluyendo los factores aplicados en cada caso. FUNCIONES Las funciones se utilizan para describir como varia una carga en función al periodo o tiempo. Las funciones son solamente necesarias para ciertos tipos de análisis; ellas no son usadas para análisis estático. Una función es una serie de pares de datos absisas-ordenadas digitalizados. Existen dos tipos de funciones:  Funciones espectro de respuesta: Son funciones de aceleración seudo-espectrales contra periodo para usarse en análisis dinámico. En este programa, los valores de aceleración en la función son adoptados ya normalizados; esto es, las funciones a si mismas no son adoptadas para tener unidades. En su lugar, las unidades son asociadas con un factor de escala que multiplica la función y es especificado cuando se define el caso respuesta de espectro.  Funciones tiempo-historia: Son funciones donde se presenta la variación de una componente (Fuerzas, desplazamiento, velocidad, Aceleración) vs tiempo. Permiten obtener la respuesta de la estructura para cada instante de tiempo. Usualmente representan una determinada acción sísmica.
  • 11. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 11 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 DISEÑO ESTRUCTURAL. ETABS tiene integrados los siguientes post-procesadores de diseño:  Diseño de Barra de Acero (Steel Frame Design)  Diseño de Barra de Concreto (Concrete Frame Design)  Diseño de Viga compuesta (Composite Beam Design)  Diseño de Vigueta de Acero (Steel Joist Design)  Diseño de Muro Constante (Shear Wall Design) Los primero cuatro procesos de diseño son aplicables a objetos línea, y el programa determina el proceso de diseño apropiado para el objeto línea cuando se ejecuta el análisis. El procedimiento de diseño seleccionado se basa en la orientación del objeto línea, propiedad de la sección, tipo del material y conectividad. El diseño Muros esta disponible para objetos que han sido identificados previamente por el usuario como elementos (Pier y/o spandrels), y dichos objetos serán considerados como objetos línea y área. Para cada post-procesador de diseño, se pueden hacer diversos ajustes para afectar el diseño del modelo:  El código de diseño especifico que será usado en cada tipo de objeto  Preferencias determinadas de esos códigos. (Factores de minoración, resistencia, factores de longitud efectiva, longitud no arriostrada, tipo de elementos, etc)  Nivel de Diseño (Condición sismorresistente)  Las combinaciones de carga con las que se debe revisar el diseño.  Los grupos de objetos que deben compartir el mismo diseño.  Para cada objeto, preceden valores opcionales “overwrite” sobre los coeficientes y parámetros usados en los códigos de las formulas seleccionadas por el programa.  Para barras acero, vigas compuestas, y viguetas de acero, ETABS automáticamente puede seleccionar una sección optima desde una lista que defina el usuario.
  • 12. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 12 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 II. MANUAL DE USO / GUIA DE USUARIO. Iniciando un Modelo… Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo negro con dos ventanas separadas verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con las unidades a utilizar en la generación del modelo estructural, mientras que en la parte superior izquierda se encuentra activo el menú File donde se puede abrir o importar un modelo existente, o bien, generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior se encuentra el menú Help. Menú: File Unidades Menú: Help Ventana de Trabajo Ventana de Trabajo
  • 13. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 13 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Lista general de Menu en pantalla Archivos Editar Ver Definir Dibujar Seleccionar Asignar Analizar Mostrar Diseñar Opciones Ayuda Ubicación de los Menú Desplegables Iconos en Pantalla Unidades Sistema de Coordenadas Opción de Selección y aplicación múltiple: Permite hacer cambios, selecciones y asignaciones utilizando Diferentes opciones. One Story: Aplica sólo al Piso donde se encuentra ubicado All Stories: Aplica a todos los Pisos del modelo. Similar Stories: Aplica a los Pisos Similares
  • 14. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 14 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Lista general de Iconos en pantalla Opciones de ZOOM Moverse en Pantalla Abrir un Modelo Nuevo Modelo Guardar el Modelo Imprimir Hacer y Deshacer Actualizar Desbloquear el Análisis Analizar Análisis Estático No Lineal Opciones de Vistas Rotar Moverse en Elevaciones y Plantas Vista Enmarcada de Objetos Tabla General de Opciones Activas en Pantalla Mostrar Deformadas, Reacciones y Diagramas Análisis por Etapas Constructivas Diafragmas de Nodos Asignar Zona del panel Restricciones Asignar Fuerzas Puntuales Diafragmas de Areas Asignar Aberturas en Areas Asignar Secciones de Area Ejes Locales en Areas Asignar Etiquetas “Pier” Asignar Etiquetas “Spandrel” Asignar Cargas en Areas Asignar Secciones tipo Pórtico “Frame” Asignar Long. Rígidas en Extremos Asignar Liberación de Fuerzas en Extremos Ejes Locales en “Frame” Asignar Cargas Distribuidas en “Frame”
  • 15. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 15 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Herramientas de Dibujo de Nodos, Líneas para elementos Tipo Pórtico, Areas para Muros, Losas, Deck y Rampas, etc. Herramientas de Selección. Herramientas de Precisión. Propiedades de Materiales Definir secciones tipo Pórtico. Definir secciones de Areas Funciones Espectrales Funciones Tiempo-Historia Casos Estáticos de Carga Definir casos de Carga con Espectros Definir casos de Carga con funciones Tiempo-Historia Definir Combinaciones de Carga. Diseño en Acero Diseño en Concreto Diseño de Vigas Compuestas. Diseño en Cerchas tipo “Joist” Diseño en Muros
  • 16. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 16 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1. Menú File: Archivos. Iniciar un Nuevo Modelo Abrir un Nuevo Existente Guardar el Archivo Actual Importar un Archivo Exportar el Archivo Crear un Video Print Setup: Configuración para Imprimir Print Preview for Graphics: Vista previa e Impresión de Gráficos. Print Graphics: Imprimir Gráficos. Print Tables: Imprimir Tablas. Capturar imagen para .emf Capturar un archivo DXF Capturar Figura Modificar y Mostrar la información del proyecto Registro y Notas para Usuario Mostrar la Entrada y Salida en archivos de Texto Borrar Archivos correspondientes al Análisis Lista de Archivos Recientemente utilizados. Salir Mostrar el Registro del Ultimo Análisis
  • 17. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 17 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1. New Model: Nuevo Modelo. Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas: Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o preferencias de algún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores, etc. Generar un Nuevo Modelo Abrir un Modelo Existente Importar un Modelo Existente Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida) Borrar archivos del análisis Salir del Programa Buscar Archivo Archivo por Defecto Comenzar sin Definiciones
  • 18. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 18 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas predeterminadas con el fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables debidamente definidas. Dimensiones del Grid Opción: Espaciamiento uniforme del Grid Numero de Líneas (Ejes) en X e Y Distancia entre líneas (Ejes) en X e Y Opción: Espaciamiento Variable del Grid Identificación de los Ejes Edición de Distancias entre Ejes Dimensiones del Grid Dimensiones de pisos Plantillas Predeterminadas Configuración Particular Unidades
  • 19. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 19 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Para definir una identificación particular de los grid (Ejes) en X e Y se tiene el siguiente formulario. Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro. Grid (Ejes) en X Primera Variable de Identificación Identificar de Izquierda a Derecha Identificar de Derecha a Izquierda Grid (Ejes) en Y Primera Variable de Identificación Identificar de Izquierda a Derecha Identificar de Derecha a Izquierda Coordenadas o distancias Editables Ver Coordenadas o distancia entre Ejes Unidades Vista general Ejes Tamaño de Ejes Reordenar Coordenadas Colocar colores por defecto Visibilidad Ubicación del Eje Tipo de Eje Colores por Ejes Ocultar Ejes Opciones de Edición
  • 20. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 20 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553  Line Type: permite definir el tipo de Eje, es decir, si se va a considerar Primario o Secundario.  Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural.  Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del Eje.  Grid Color: Permite asignarle a cada Eje un color particular.  Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes.  Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid. Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene el siguiente cuadro. Dimensiones de Pisos Número de Pisos Altura del Primer Piso Altura general de Pisos Opción: Generación particular de alturas de piso Opción: Generación sencilla de Pisos Nombre de cada Piso Altura de cada Piso Definición de Piso Maestro Definición de Pisos similares Unidades Altura del Nivel Base
  • 21. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 21 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553  Master Story: Piso Maestro (Nivel de Referencia)  Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como Piso Maestro. Esto Implica que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente se modifica en sus similares  Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero  Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales.  Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles.  Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles y vigas perimetrales.  Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles.  Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y losa nervada.  Grid Only: Plantilla de Grid (3D)
  • 22. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 22 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.1. Steel Deck: En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, tipo de rigidez en las uniones de elementos resistentes, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas y columnas, definir diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar Longitud del volado a la izquierda en X Longitud del volado a la Derecha en X Longitud del volado arriba en Y Longitud del volado a Abajo en Y Volados de la losa en dirección X e Y Propiedades del sistema estructural Tipo de Losa Sistema de Cargas Vigas Secundarias Consideraciones de momentos Restricciones en La Base Volados de la losa en dirección X e Y Crear Diafragma Rígido
  • 23. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 23 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Propiedades del Sistema Estructural Sección para Columnas Laterales Sección para Vigas Laterales Sección para Columnas Centrales Sección para Vigas Centrales Sección para Vigas secundarias Tipo de Losa (Área) Generación de Vigas Secundarias Dirección de las Vigas Secundarias Definición del espaciamiento máximo o Número de Vigas Secundarias Condición de Empotramiento: Perímetro, Intersección o ningún empotramiento Condición Especial de Momentos en Vigas Restricciones en Nivel Base: None: Ninguna Pinned: Articulaciones Fixed: Empotramientos Sistema de Cargas Caso de Peso Propio Sobrecarga Permanente Carga Variable
  • 24. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 24 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Representación gráfica del Modelo Generado Correas Vigas Columnas Columnas Losa Dirección de la losa
  • 25. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 25 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.2. Staggered Truss: En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas en direcciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales, montantes, columnas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar Sistema de Cargas Volados de la losa en dirección X e Y Restricciones en La Base Crear Diafragma Rígido Propiedades del sistema Estructural Tipo de Area Definición de la Cercha Ancho de Cercha Virendel Numero de tramos antes de la cercha virendel Numero de tramos después de la cercha virendel Definición de la Cercha
  • 26. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 26 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Colocar Cercha encima del primer sistema de vigas Sección para el cordón superior de la cercha Sección para el cordón superior de la cercha Virendel Sección para el cordón inferior de la cercha Sección para el cordón inferior de la cercha Virendel Propiedades del Sistema Estructural Sección para Columnas Sección de elementos de las Cerchas Sección del Area (Losa) Representación gráfica del Modelo Generado Vigas Cerchas Columnas Losa
  • 27. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 27 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.3. Flat Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado con a base de una losa maciza y columnas con capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar. Volados de la losa en dirección X e Y Propiedades del sistema estructural Sistema de Cargas Capiteles Restricciones en La Base Crear Diafragma Rígido Dimensión de los Capiteles
  • 28. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 28 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 . Capiteles Columnas Losa Representación gráfica del Modelo Generado Columnas Entrepiso
  • 29. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 29 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.4. Flat Slab with Perimeters Beams: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza, columnas, capiteles y vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar Volados de la losa en dirección X e Y Propiedades del sistema estructural Sistema de Cargas Capiteles Restricciones en La Base Crear Diafragma Rígido Dimensión de los capiteles
  • 30. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 30 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Capiteles Columnas Representación gráfica del Modelo Generado Vigas Perimetrales Columnas
  • 31. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 31 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.5. Waffle Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa reticular, capiteles, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar Volados de la losa en dirección X e Y Propiedades del sistema estructural Sistema de Cargas Capiteles Restricciones en La Base Crear Diafragma Rígido Separación de Nervios Dimensión
  • 32. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 32 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Capiteles Representación gráfica del Modelo Generado NerviosColumnas Vigas Vigas loseta Columnas Nervios
  • 33. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 33 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.1.6. Two Way or Ribbed Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza o loseta con nervios en una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar Volados de la losa en dirección X e Y Propiedades del sistema estructural Sistema de Cargas Nervios Restricciones en La Base Dirección de los Nervios Crear Diafragma Rígido Separación de los Nervios
  • 34. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 34 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Vigas Representación gráfica del Modelo Generado losa Columnas Nervios Columnas Nervios
  • 35. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 35 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.2. Import: Importar 1.3. Export: Exportar. Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos de archivos de donde se puede importar la geometría de un modelo estructural. Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad, .mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS, entre otros Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos de archivos a donde se puede exportar la geometría, análisis y diseño de un modelo estructural. Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad, .mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS, Perform3D, Access, entre otros
  • 36. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 36 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.4. Print Setup: Configuración para Impresión. 1.5. Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. Impresoras Orientación de la Hoja a Imprimir Gráfico en Vista Preliminar.
  • 37. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 37 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.6. Print Tables: Imprimir Tablas. 1.7. Capture DXF File: A través de esta opción se puede obtener un Archivo .dxf a partir de la imagen que se tiene en pantalla. Tablas Referentes a los Datos de Entrada. Tablas Referentes a la Salida del Análisis. Resumen y Reporte de Datos y Análisis Tablas Referentes al Diseño en Acero Tablas Referentes al Diseño en Concreto Armado Tablas Referentes al Diseño de Vigas Compuestas Tablas Referentes al Diseño de Muros de Corte Imagen en ETABS Imagen en Autocad (.dxf) Tablas Referentes al Diseño de Cerchas “Joist”
  • 38. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 38 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 1.8. Capture Picture: Capturar Imagen Pantalla Completa Ventana Principal de ETABS Ventana Actual con Barras de Títulos Ventana Actual sin Barras de Títulos Región del Usuario en Ventana Actual
  • 39. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 39 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2. Menú Edit: Edición Deshacer Rehacer Cortar Copiar Pegar Borrar Adicionar un Modelo Preestablecido Réplicas: Lineal, Radial, Simetrías Editar Datos de Mallas Editar Información y Datos de Pisos Editar Planos de Referencia Editar Líneas de Referencia Unir Puntos Alinear Puntos, Líneas y Ejes Mover Puntos, Líneas y Areas Expandir y Reducir áreas Unir Áreas Dividir Muros para Aberturas Dividir Areas Dividir Areas de Borde Unir Líneas Dividir Líneas Extruir Puntos a líneas Extruir Líneas a áreas Renumeración Automática
  • 40. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 40 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.1. Paste Coordinates: Pegar Coordenadas. 2.2. Replicate: Réplicas. 2.2.1. Tipo: Lineal. Distancia en X Distancia en Y Lineal Distancia en X Distancia en Y Número de objetos a generar Opciones Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
  • 41. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 41 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: Objetos lineales generados Objetos Lineales
  • 42. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 42 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.2.2. Tipo: Radial. Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Se seleccionan el objeto lineal, se obtienen las coordendas del punto de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / RADIAL Radial Rotar alrededor de un Punto Center: Centro del Modelo Specify: Punto Específico Opciones Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica. Angulo de Rotación de cada elemento generado Número de objetos a generar Objeto Lineal Punto de Referencia Coordenadas (X=5, Y=5, Z=2.70)
  • 43. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 43 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: 2.2.3. Tipo: Simetría. Simetría Simetría alrededor de una Línea Dada por dos puntos con sus coordenadas X,Y Opciones Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica. Objetos lineales generados
  • 44. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 44 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: Objetos lineales generados Objetos Lineales Eje de simetría (X=10)
  • 45. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 45 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.2.4. Tipo: De Piso. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordenadas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT Piso Seleccionar los pisos donde se realizará la réplica Opciones Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica. Modelo original
  • 46. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 46 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: 2.2.5. Opciones de Réplica Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales Modelo Modificado con un piso adicional
  • 47. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 47 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.3. Edit Grid Data: Sistema Espacial de Líneas de Referencia (Malla). 2.3.1. Edit Grid: Edición de Cuadrícula. 2.3.2. Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados. Adicionar un Nuevo sistema Copiar un Sistema Existente Modificar un Sistema Existente Borrar un Sistema Existente Convertir a un Sistema General Sistema de Coordenadas Sistema Global Orientación: Paralelo a X o Y
  • 48. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 48 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.3.3. Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas. 2.3.4. Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadricula de Líneas. 2.4. Edit Story Data: Editar Información de Pisos. 2.4.1. Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.) Etiqueta de los Pisos Altura de cada Piso Altura Acumulada de cada Piso Pisos Maestros Definir Pisos Similares Unidades Reestablecer Parámetros Generales
  • 49. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 49 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.4.2. Insert Story: Insertar Pisos. 2.4.3. Delete Story: Borrar Pisos. Identificación del Piso Altura del Piso Número de Pisos Piso Existente desde el cual se va a insertar el Nuevo Nivel Réplica del Piso Existente Seleccionar el piso o los pisos a Borrar
  • 50. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 50 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.5. Edit Referente Planes: Editar Información de Planos. 2.6. Edit Referente Lines: Editar Líneas de Referencia. Altura (Z) de planos horizontales de Referencia Coordenadas X,Y de líneas de Referencia Verticales Unidades
  • 51. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 51 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.7. Merge points: Tolerancia de Puntos. 2.8. Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes. Tolerancia establecida para la cercanía de Puntos Alinear a una determinada Coordenada X Alinear a una determinada Coordenada Y Alinear a una determinada Coordenada Z Alinear a la Línea más cercana Cortar Líneas Extender Líneas
  • 52. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 52 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.8.1. Align Points To X, Y or Z Ordinate. Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las centrales, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: Coordenada: Y=8
  • 53. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 53 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.8.2. Trim Objects. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: Se elimina el sobrante de la línea desde el nodo seleccionado hasta intersectarse con la otra línea seleccionada. Se seleccionan los elementos y el nodo correspondiente.
  • 54. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 54 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.8.3. Extend Objects. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente: Se extiende la línea desde el punto seleccionado hasta la otra línea también seleccionada. Se seleccionan los elementos y el nodo correspondiente a extender.
  • 55. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 55 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.9. Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas. 2.10. Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas. Ejemplo: Consideremos un área específica perteneciente a un entrepiso. Se selecciona la misma, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT/ EXPAND /SHRINK AREAS Distancia en X, Y o Z Distancia a Expandir o acortar el Area Area Definida
  • 56. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 56 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez establecida esta opción con el valor correspondiente al caso, se obtiene lo siguiente: 2.11. Mesh Areas: Dividir Areas. Dividir el área considerando los objetos lineales seleccionados en el Plano Horizontal Dividir el área considerando un ángulo de rotación entre los puntos seleccionados Dividir el área en cuadrados y Triángulos para un número específico de partes, A x B Dividir el área en Cuadrados y Triángulos tomando en cuenta: a) Intersección con las Líneas de Grid Visibles. b) Objetos Punto seleccionados sobre Bordes c) Intersección con las líneas seleccionadas Se Obtiene un volado de 1.00 m de manera perimetral 1.00 m
  • 57. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 57 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.11.1. Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz). Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente… Línea de referencia para hacer la división del área Área 1 Área completa Área 2
  • 58. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 58 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.11.2. Cookie Cut at Selected Points at ( ) degrees (Horiz). Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene lo siguiente… Área completa Puntos Seleccionados. Angulo para dividir entre puntos seleccionados Las áreas se dividen en 45º cruzando los puntos seleccionados Angulo de 45º (Ejemplo)
  • 59. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 59 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.11.3. Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente… Área completa Cuadrados y triángulos en A por B áreas. 12 x12 (Por Ejemplo) El Area Total se divide en 12 x 12 áreas, es decir, en 144 partes iguales.
  • 60. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 60 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.11.4. Mesh Quads/Triangles at Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente… Área completa Dividir con Cuadrados y Triángulos Opción: División tomando en cuenta los Grid, puntos y lineas El Area Total se divide en 6 áreas debido a la existencia de 4 ejes en X y tres en Y
  • 61. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 61 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 ¿Por qué generar un Mesh (Discretización) de las Areas? Es necesario establecer un mesh debido a que la solución de los objetos de área esta basada en el método de elementos finitos (MEF). El Método de Elementos Finitos (MEF) se basa en transformar un medio continuo en un modelo discreto aproximado. Esta transformación se logra generando una Discretización del Modelo, es decir, se divide el modelo en un número finito de partes denominados “Elementos”, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finitos de parámetros asociados a puntos característicos denominados “Nodos”. Los Nodos son los puntos de unión de los elementos con los adyacentes. El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas Funciones de interpolación o funciones de Forma. El comportamiento de lo que sucede en el interior del cuerpo aproximado, se obtiene mediante la interpolación de valores conocidos en los nodos. Es por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos. Elemento de “Área” Nodo Desplazamiento Conocido en el Nodo
  • 62. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 62 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.12. Divide Frames: Dividir Líneas. 2.13. Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. 2.13.1. Tipo: Lineal. Número de Elementos Dividir en la Intersección de Puntos y Líneas seleccionadas Dividir en la Intersección de las Líneas de Grid (Mallas) Visibles. Lineal Distancia en X, Y o Z Número de Elementos.
  • 63. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 63 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los nodos de los extremos de las mismas, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / LINEAR. Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente: En cada eje se generan tres lineas a partir de los nodos seleccionados.
  • 64. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 64 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.13.2. Tipo: Radial. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XZ. Se seleccionan el nodo superior de una de ellas, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / RADIAL. Radial Coordenadas del punto alrededor del cual se quiere rotar para generar los elementos Angulo de cada elemento Generado Número de Elementos.Altura total. Coordenadas (X=10, Y= 6, Z= 2.70) Coordenadas (X=5, Y=6, Z=2.70) Coordenadas del Centro de Rotación
  • 65. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 65 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente: 2.14. Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. 2.14.1. Tipo: Lineal. Lineal Distancia en X, Y o Z Número de Elementos. Borrar Objetos Originales. Curva de segmentos rectos generada a partir del nodo original
  • 66. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 66 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se selecciona la misma y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / LINEAR. Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente: Se generan 6 elementos de área con un ancho de 1 m c/u a partir de la línea original. Objeto Lineal Original
  • 67. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 67 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 2.14.2. Tipo: Radial. Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se identifica el punto de referencia, se selecciona la misma y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / RADIAL. Radial Coordenadas del punto alrededor del cual se quiere rotar para generar los elementos Angulo de cada elemento Generado Número de Elementos generados. Diferencia de altura para el último objeto generado Borrar Objetos Originales. Centro de Rotación. (X=5, Y=6, Z=3) Objeto Lineal Original Coordenadas del Centro de Rotación
  • 68. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 68 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente: Se generan 18 elementos de Area cada 10º tomando como referencia el centro de rotación indicado, a partir de la línea original.
  • 69. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 69 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 3. Menú View: Ver Vista en 3D Vista en el plano Vista en Elevaciones Vista de Límites del Edificio Opciones Vista del Edificio Zoom de Ventana Máximo Zoom en Pantalla Zoom Anterior Acercar Zoom en un Paso Alejar Zoom en un Paso Desplazarse en Pantalla Obtener Medidas de Objetos Cambiar Ubicación de Ejes Mostrar sólo lo Seleccionado Mostrar Todo Guardar la Vista Actual Mostrar Vistas Actualizar Ventana Actualizar Vista Crear Vista Renderizada
  • 70. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 70 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 3.1. Set 3D View: Vistas en 3D. 3.2. Set PlanView: Vistas en el Plano Vista en 3D Dirección y Ángulos Vista Rápidas Angulo Horizontal Angulo Vertical Angulo de Apertura Seleccionar el Plano o Nivel que se quiere Observar
  • 71. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 71 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 3.3. Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones. 3.4. Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio. Seleccionar la Elevación que se quiere Observar Adicionar una Nueva Elevación Adicionar una Nueva Elevación a una Línea seleccionada Modificar una Nueva Elevación Existente Borrar una Nueva Elevación Existente Vista Plana de la Estructura con sus límites Límites de Vista en X e Y Ignorar Límites Rango de Pisos.
  • 72. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 72 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 3.5. Set Buildings View Options: Opciones de Vistas en Pantalla del Edificio. En este caso, se selecciona aquello que se desea aplicar y/o observar en pantalla. v Ver los colores seleccionando una de las siguientes opciones. Objetos. Secciones. Materiales. Grupos. (En este Caso se puede elegir el Grupo a observar) Tipo de Diseño. Tipo de Miembros. En impresión de Blanco y Negro. En impresión a Color. Ver Efectos Especiales en Pantalla Objetos separados. Objetos en expresión Unifilar. Eje de los Objetos. Objetos con Volumen (Considerando la sección de los mismos)
  • 73. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 73 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Ver los objetos seleccionados en pantalla Areas de Piso. Areas de Muros. Areas de Rampas. Areas para Aberturas. Líneas de Columnas Líneas de Vigas Líneas de Diagonales. Líneas para Links. Todas las Líneas Nulas Los Objetos Puntos. (Si se elige “Invisible” Se ocultan los Nodos en pantalla) Los Puntos “Link” Ver los objetos seleccionados en pantalla Etiquetas de Areas. Etiquetas de Líneas. Etiquetas de puntos. Secciones asignadas a las áreas Secciones asignadas a las Líneas Secciones asignadas a los Link Ejes locales de las áreas Ejes locales de las líneas Etiquetas de Piers. Etiquetas de Spandrels. Ejes Locales de los Pier. Ejes Locales de los Spandrels.
  • 74. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 74 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Etiquetas de Pisos. Dimensión de Líneas. Líneas de Referencia. Planos de Referencia. Líneas de Grid. Líneas secundarias de Grid. Ejes Globales. Vínculos. Resortes Extremos Liberados. Rigidez parcial. Conexiones a Momento Modificación de Propiedades. Rótulas No Lineales. Zonas del Panel. Brazos Rigidos en los Extremos Desplazamiento “Excentricidades” de juntas Resortes Estaciones de Salida. Diafragmas. Mallas Internas de Area. Masas Adicionadas.
  • 75. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 75 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 3.6. Measure: Obtener medidas para (Líneas, Areas y Ángulos).  En el Caso de una Línea, se marcan los dos puntos de la misma y el programa refleja la distancia entre ellos, en la parte inferior izquierda de la pantalla.  En el Caso de un Área, se marcan los puntos del perímetro que la conforman y el programa refleja el Area Total y el Perímetro correspondiente, en la parte inferior izquierda de la pantalla.  En el Caso de un Angulo, se marcan tres puntos y el programa refleja el Angulo entre las rectas que unen dichos puntos, en la parte inferior izquierda de la pantalla. 3.7. Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes. 3.8. Create OpenGl View: Crear Vista Renderizada. Coordenadas X,Y,Z. Modificadas Opción para Moverse dentro del Modelo
  • 76. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 76 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4. Menú Define: Definir Propiedades de Materiales Secciones Tipo Pórtico. Secciones Tipo Muro, Losa, Deck Propiedades para Enlaces Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales Diafragmas Grupos Cortes de Sección. Funciones Tipo Espectrales Funciones Tipo Histogramas Casos de Carga Estáticas. Casos de Análisis utilizando Espectros Casos de Análisis utilizando Histogramas Casos de Pushover – Estático No Lineal Casos de Secuencia Constructiva Combinaciones de Carga Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto Convertir Combinaciones a Casos No Lineales Efectos de Carga Sísmica Especial Fuente de masa
  • 77. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 77 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.1. Materials Properties: Propiedades de Materiales. 4.1.1. Tipo: CONC (Concreto) Materiales Agregar un Nuevo Material Modificar un Material Existente Borrar un Material Existente Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
  • 78. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 78 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Propiedades para el Análisis Masa / Volumen Peso Específico Módulo de Elasticidad Coef. De Poisson Coef. De Dilatación Térmica Módulo de Corte Propiedades para el Diseño Norma para el Diseño Calidad del Concreto Calidad del Acero de Refuerzo a Flexión Calidad del Acero de Refuerzo a Corte. Opción de Concreto aligerado. Factor de Reducción de Resist. Al Corte Propiedades para el Análisis Masa / Volumen Peso Específico Módulo de Elasticidad
  • 79. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 79 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.1.2. Tipo: STEEL (Acero) Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico Coef. De Poisson Coef. De Temperatura Módulo de Corte Propiedades para el Análisis Masa / Volumen Peso Específico Módulo de Elasticidad
  • 80. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 80 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.1.3. Tipo: OTHER (Otro) Esfuerzo Cedente del Acero Esfuerzo Ultimo del Acero Costo por Unidad Peso
  • 81. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 81 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.2. Frame Sections: Secciones para Elementos Tipo Pórtico 4.2.1. Tipo: I/Wide Flange (Doble T) Lista de Secciones Definidas Importar Secciones Definir Secciones Modificar Secciones Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre Outside height (t3): Altura Total. Top flange width (t2): Ancho del ala superior. Top flange thickness (tf): espesor del ala superior. Web thickness (tf): espesor del alma. Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior. Bottom flange thickness (tfb): espesor del ala inferior. Vista General de la Sección
  • 82. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 82 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.2.2. Tipo: Channel Section (U) 4.2.3. Tipo: Tee (T) . Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Outside Depth (t3): Altura Total. Outside flange width (t2): Ancho de las alas. Flange thickness (tf): espesor de las alas. Web thickness (tw): espesor del alma. Outside stem (t3): Altura Total. Outside flange (t2): Ancho del ala. Flange thickness (tf): espesor del ala. Stem thickness (tw): espesor del alma. Vista General de la Sección Vista General de la Sección
  • 83. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 83 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.2.4. Tipo: Angle (L) 4.2.5. Tipo: Double Angle (2L) Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la sección Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical. Outside horizontal leg (t2): Ancho del ala Horizontal. Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala Horizontal. Vertical leg thickness (tw): espesor del ala vertical Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Outside depth (t3): Altura de alas verticales. Outside width (t2): Ancho del alas horizontales (Incluye espacio central). Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala Horizontal. Vertical leg thickness (tw): espesor del ala vertical Back to Back Distance (dis): Distancia libre entre alas verticales Vista General de la Sección
  • 84. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 84 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.2.6. Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares) 4.2.7. Tipo: Pipe (Tubos Circulares) Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Outside depth (t3): Altura Total. Outside width (t2): Ancho Total. Flange leg thickness (tf): Espesor de alas Vert. Web thickness (tw): Espesor de alas Horiz. Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Outside diameter (t3): Diámetro Externo. Wall thickness (tw): Espesor de la lámina. Vista General de la Sección Vista General de la Sección
  • 85. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 85 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.2.8. Tipo: Rectangular (Rectangulares) Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre de la Sección Depth (t3): Altura de la Sección. Width (t2): Ancho de la Sección. Refuerzo Diseño Tipo Viga Recubrimiento en el Tope de la Sección. Recubrimiento en la parte baja de la Sección. Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permite colocar el refuerzo real a flexión de la sección en los extremos de la viga, a fin de verificar los requisitos de ductilidad requerida asociado a un desempeño sismorresistente. Es decir, Diseño por Capacidad (ND3) Top Left: Refuerzo Arriba en el Extremo izquierdo de la Viga Top Right: Refuerzo Arriba en el Extremo Derecho de la Viga Bottom Left: Refuerzo Abajo en el Extremo izquierdo de la Viga Bottom Right: Refuerzo Abajo en el Extremo Derecho de la Viga Vista General de la Sección
  • 86. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 86 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Esquema de Disposición de Aceros Reales a Flexión Sección A-A Sección B-B As (Top-Left) As (Bottom-Left) As (Bottom-Right) As (Top-Right) A A B B As (Top-Left) As (Bottom-Left) As (Top-Right) As (Bottom-Right)
  • 87. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 87 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Diseño Tipo Columna Configuración: Rectangular o Circular. Refuerzo lateral: Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos) Recubrimiento al Centro de la barra. Numero de Barras alrededor de la Dirección 3 Numero de Barras alrededor de la Dirección 2 Diámetro de la Barra en las Caras de la Columna. Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida Diámetro de la Barra de Esquina en las Caras de la Columna. Es importante destacar que el diámetro de la barra sólo se toma en cuenta si se utiliza la opción “Be Checked”, es decir, si se va a chequear la sección con el acero de refuerzo indicado.
  • 88. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 88 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Tipo: Circle (Circulares) Propiedades de la Sección Material Modificadores de propiedades Nombre Diameter (t3): Diámetro de la Sección.Refuerzo Diseño Tipo Columna Configuración: Rectangular o Circular. Refuerzo lateral: Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos) Recubrimiento al Centro de la barra. Numero de Barras perimetrales Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va a revisar la sección. Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida
  • 89. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 89 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente. Tipo: Auto Select (Auto Selección): Permite definir una lista de secciones a fin de realizar un diseño iterativo en Acero Estructural. Secciones a Iterar Definir la sección Inicial. Nombre de la sección
  • 90. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 90 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite dibujar y definir secciones de cualquier forma geométrica, tanto en concreto armado como de acero. Es posible incluir de manera arbitraria los aceros de refuerzo (cabillas9, o bien, combinación de secciones. Nombre de la sección Material Tipo de Diseño: No Check/Design: Sección sólo para análisis General Steel Section: Sección general de Acero. Concrete Columna: Columna de Concreto Armado. Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida Acceso al generador de secciones Plantilla cuadriculada para generar cualquier sección destinada al análisis y diseño estructural. Menú e Iconos en pantalla Unidades
  • 91. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 91 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Diagramas de Momento-Curvatura Punteros de Precisión Opciones de Selección Herramientas de Dibujo
  • 92. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 92 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Diagramas de Interacción Opciones de Zoom y Movimiento.
  • 93. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 93 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Tipo: Nonprismatic (No Prismática): Donde:  Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objeto lineal, es decir, mantiene un valor absoluto fijo.  Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de las distancias absolutas definidas en el elemento.. L total = IOFF + L + JOFF Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendo su proporcionalidad definida inicialmente IOFF L JOFF Absolute AbsoluteVariable IOFF L JOFF Variación EI33 Variación EI22
  • 94. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 94 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 En relación a la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que:  Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento.  Parabolic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento.  Cubic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento. Nota: Para EI22 aplica de igual manera.
  • 95. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 95 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.3. Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos (Deck). 4.3.1. Tipo Deck Sections: Elemento de área Tipo Membrane, que transmite sus acciones en una sola dirección por ancho tributario a sus elementos de apoyo. Tipo de área Modificar o mostrar una sección Borrar una Sección Concreto Vaciado con encofrado colaborante Peso de la Lámina Por unidad de área Material Geometría Conectores de Corte Modificar Propiedades Nombre de la sección
  • 96. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 96 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Peso de la Lámina Material Geometría Espesor de la lámina Modificar Propiedades Lámina Metálica
  • 97. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 97 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Material Geometría Modificar Propiedades Concreto Vaciado sin encofrado colaborante Conectores de Corte Nombre de la sección
  • 98. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 98 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.3.2. Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate. Material Espesor para la deformación axial Espesor para la deformación a flexión y a Corte Tipo de Area: Shell, Membrana y Plate Placa Gruesa. Distribución de cargas en una sola dirección. Esta opción aplica sólo para elementos tipo “Membrane” que distribuyen carga por area tributaria Modificar Propiedades Nombre de la sección Si utiliza un elemento tipo “Membrane” y deja desmarcada la opción “Use Special One-Way Load Distribution” las cargas se distribuyen de manera tributaria a las vigas a traves de triángulos y/o trapecios. Si utiliza un elemento tipo “Membrane” y se Marca la opción “Use Special One-Way Load Distribution” las cargas se distribuyen de manera tributaria y uniforme a las en una sola dirección.
  • 99. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 99 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 U1 U2 1 2 3 Elemento Tipo Membrane. CARACTERISITICAS. Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 2 grados de libertad con deformación U1 y U2 en el plano del elemento, es decir, el desplazamiento perpendicular a su plano U3 y las rotaciones R1 y R2 están liberadas (No hay Momentos). La matriz de rigidez de un elemento Tipo membrana esta en función del módulo de elasticidad y de su área. Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se les aplican cargas que generen deformaciones perpendiculares a su plano, se obtiene un mecanismo. Debido a ello, en cada nodo generado de una discretización, deberá existir un elemento de apoyo a fin de limitar dichas deformaciones. En el caso del programa ETABS, si a un área definida tipo membrana se le aplican cargas perpendiculares a su plano, automáticamente se transforma su matriz de rigidez a un elemento tipo Shell a fin de mantener el equilibrio. Si se discretiza (Mesh) un área de membranas y se les aplican cargas que generen deformaciones únicamente en su plano, las mismas son estables, debido a que se obtienen deformaciones en sus ejes locales U1 y U2 donde hay una rigidez definida. Se pueden utilizar para modelar losas simplemente apoyadas sobre vigas y/o correas bajo cargas perpendiculares a su plano, donde la transmisión de dichas cargas a las mismas se hace a través del método de área tributaria. Si la cargas (Ton/m2) perpendiculares al plano se distribuyen en un sólo sentido se obtienen cargas uniformes en las vigas, pero si se distribuyen en dos sentidos se obtienen cargas de forma triangular y/o trapezoidal, dependiendo de la forma geométrica de la losa. Se Pueden Utilizar para Analizar y diseñar Muros de Concreto Armado o Planchas Metálicas sometidas a un régimen de cargas en su plano. Los vínculos deben ser articulaciones.
  • 100. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 100 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 U3 R1 R2 1 2 3 Elemento Tipo Plate. CARACTERISTICAS. Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 3 grados de libertad con deformación (Traslación U3 perpendicular al plano y dos rotaciones R1 y R2). Es decir, los desplazamientos en su plano U1 y U2 están liberados. La matriz de rigidez de un elemento Tipo Plate esta en función del módulo de elasticidad y de las inercias. Si se discretiza (Mesh) un área de plates y se les aplica cargas que generen deformaciones en su plano se genera un mecanismo. Debido a ello, en cada nodo generado de una discretización deberá existir un elemento de apoyo, a fin de limitar dichas deformaciones. Si se discretiza (Mesh) un área de plates y se les aplica cargas que generen deformaciones únicamente perpendiculares a su plano, las mismas son estables, debido a que se obtienen deformaciones en sus ejes locales U3, R1 Y R2 donde hay una rigidez definida. Se pueden utilizar para Modelar, analizar y diseñar losas macizas bajo cargas perpendiculares a su plano, a través del método de elementos finitos. Carga (Ton/m2) Se presenta un mecanismo ante cargas en su plano. Ocurre un desplazamiento sin rigidez. Carga (Ton) Deformada a Flexión y Corte
  • 101. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 101 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 U1 U2 U3 R1 R2 1 2 3 Elemento Tipo Shell. CARACTERISTICAS. Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 5 grados de libertad con deformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dos rotaciones R1, R2). Son estables de forma independiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma de una Membrana con un plate. Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñar losas, muros o placas sometidas a flexión, corte y fuerza axial.Carga (Ton/m2) Carga (Ton) Deformación a flexión y Corte. Deformación Axial. Carga Transversal (Ton) Carga Lateral (Ton) Deformación a corte, flexión y fuerza Axial.
  • 102. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 102 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Formulación Shell Fina ("Kirchoff Thin Shell Formulation"): Dependiendo de la relación espesor/longitud de la estructura, la deformación a cortadura puede ser despreciable en comparación con la deformación a flexión. Este es el caso si la relación anterior es menor de 0.05 (es decir, 5%). Esto significa que la longitud de la estructura es 20 veces mayor que espesor, por tanto la pieza es relativamente fina, es decir: Si L/T > 20, entonces usar elementos Shell Finos (Donde: L = longitud global del elemento de area, T = espesor del elemento) La formulación de Kirchoff fue creada para los casos donde la deformación a corte es despreciable, lo cual permite un ahorro importante de tiempo y esfuerzo de cálculo. Formulación Shell Gruesa ("Mindlin Thick Shell Formulation"): Se aplica en el caso de elementos Shell de espesor considerable donde la deformación a corte no se puede despreciar en comparación con la deformación a flexión. Si L/T < 20, entonces usar elementos Shell Gruesos Tensiones de Membrana y de Flexión en elementos SHELL FINOS: Los elementos SHELL tienen una cara superior ("top face") y una inferior ("bottom face"). Por lo general las tensiones en la cara superior son diferentes a las tensiones en la cara inferior, salvo que la estructura trabaje con cargas axiales puras (es decir, fuerzas de membrana puras). En flexión pura, tensiones en la cara superior e inferior son exactamente iguales en magnitud, pero tienen sentido diferente: una cara trabaja a compresión y la otra a tracción. Las tensiones en elementos SHELL FINOS (Teoría de Kirchoff) se pueden descomponer en tensiones membrana y en tensiones de flexión (las tensiones de cortadura se desprecian ya que el espesor del elemento es pequeño comparado con las otras dimensiones del elemento),
  • 103. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 103 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.4. Frame Nonlinear Hinges Properties: Propiedades de Rótulas en Pórticos No Lineales. Ejemplo: Rótula a Flexión Pura. Agregar una Nueva Propiedad
  • 104. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 104 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 CASO 1: Se especifica que los valores de Momento Cedente y la Rotación Cedente los determine el programa en base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras de refuerzo tal como se muestra en la figura. En este caso el valor de Escala “SF” que utiliza el programa son los Momentos y Rotaciones Cedentes que determina internamente. En el caso práctico, si el usuario posee el diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividirlo entre My y y e ingresar los valores resultantes. 0 1 Mr/MyMr Mu/MyM/MyMu M My Parámetros para el Control de Desplazamiento en términos de Momentos y Rotaciones, para una rótula de Momento M3 en una Viga Factor de Escala para Momentos y Cedentes. Gráfica. y u  yu/y Criterios Aceptables establecidos para la rotación y/o curvatura plástica. Momento y Rotación Cedentes determinados por el programa.
  • 105. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 105 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 CASO 2: Se especifica que el valor del Momento Cedente lo determine el programa en base a la sección establecida de acero o concreto con sus barras de refuerzo, y se asume que la rotación cedente sea igual a 1.00, tal como se muestra en la figura. En este caso los valores de Escala “SF” que utiliza el programa son el Momento Cedente determinado internamente y la rotación cedente con valor igual a 1.00. En el caso práctico, si el usuario posee el diagrama de Momento-Rotación de la sección lo que debe hacer es dividir los momentos entre My y a las rotaciones restarle y e ingresar los valores resultantes. 0 1 Mr/MyMr Mu/MyM/MyMuM My Momento Cedente determinado por el programa. y u  yuy Rotación Cedente Unitaria Factor de Escala para Momentos y Cedentes. Gráfica.
  • 106. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 106 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Rótula a Flexo-Compresión. (Columnas) Factor de Escala para Momentos y Cedentes. Gráfica. Factor de Escala para Momentos y Cedentes.
  • 107. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 107 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Configuración para el Diagrama de interacción de la Columna.
  • 108. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 108 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.5. Diaphragms: Diafragmas. Agregar un Nuevo Diafragma Mostrar un Diafragma existente Borrar un Diafragma existente Tipo: Rígido o Semi-rígido Nombre del Diafragma El Diafragma Rígido se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas) que conforman la estructura poseen en conjunto una rigidez muy significativa en términos del modelo que se está analizando, obteniéndose un comportamiento general como cuerpo rígido en el plano, referido a un centro de masas. La rigidez para un diafragma rígido esta condicionada a la disposición y configuración geométrica del sistema. Al aplicar un diafragma rígido se limitan las deformaciones axiales y se permiten sólo tres grados de libertad (Ux, Uy y RZ) en la Planta. El Diafragma Semirígido o Flexible se aplica cuando en un plano horizontal los elementos (Losas y Vigas) que conforman la estructura No poseen la rigidez suficiente para comportarse como un cuerpo rígido en el plano, es decir, al aplicar cargas se obtienen deformaciones relativas (Axiales) significativas. En este caso, el programa trabaja con la rigidez real del conjunto.
  • 109. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 109 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.6. Section Cut: Corte de Sección. Cuando se aplica un “section cut” en un grupo determinado, se obtienen las resultantes para el régimen de cargas actuantes en dicho grupo 4.7. Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales. Nombre de la sección Grupo Criterio de Suma global Angulo de orientación respecto al eje Local 1 Agregar un Espectro desde un archivo Agregar un Espectro Preestablecido Modificar un Espectro existente Borrar un Espectro existente Espectros Cargados
  • 110. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 110 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt) Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan de manera permanente al modelo, tal como se muestra a continuación. Nombre Frecuencia vs Aceleración Período vs Aceleración Convertir a Definido por el usuario Ver el Archivo Mostrar Gráfico Buscar el Archivo Dirección del archivo
  • 111. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 111 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Período vs Aceleración
  • 112. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 112 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.8. Time History Functions: Funciones Tiempo-Historia Agregar un Nueva Función desde un Archivo Agregar un Nueva Función Parámetros Tabla de Valores Grafica de la Función
  • 113. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 113 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.9. Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas. Nota: En este caso sólo se incorpora un factor multiplicador del peso propio igual o mayor a 1.00 en el caso “PP” tipo DEAD. Los demás casos deben tener “0” en el “Self Weight Multiplier” para no contemplar el peso propio otra vez. Para el caso de carga SXE tipo QUAKE “Sismo Estático en X”, se tienen diversas opciones: 1) Seleccionar alguna de las Normas Preestablecidas (IBC2000, IBC2003, NEHRP 97, UBC 97, BOCA 96, ETC). En esta opción se Definen los parámetros de las normas para la aplicación de cargas sísmicas estáticas. 2) User Coefficient: En esta opción se Aplican coeficientes para la carga sísmica estática 3) User Loads: En esta opción se Aplican directamente las cargas por piso. Carga Tipo Multiplicador de peso propio Agregar un Nuevo Caso Modificar un Caso Exist. Borrar un Caso Exist. Carga Lateral Automática Modificar Carga Lateral
  • 114. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 114 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 CASO1: Para la Norma UBC-97 como ejemplo, Se tiene: Dirección y Excentricidades Factor de Excentricidad aplicado a los diafragmas Redefinir Excentricidades para cada diafragma. Estimación del período de la estructura
  • 115. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 115 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Rango de pisos a considerar para la estimación de la altura de la estructura. Factor “R” de reducción de respuesta Coeficientes Sísmicos Tipo de Suelo Factor de Zona Sísmica Factor “Ca” Factor “Cv” Factor de la fuente Cercana. Factor de Importancia.
  • 116. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 116 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 CASO 2: “User Coefficient”: CASO 3: “User Loads”: Dirección y Excentricidades Altura de la Estructura Coeficiente Sísmico Diafragma Fuerzas por Diafragma Aplicar a los centros de Masas Factor de Excentricidad Adicional.
  • 117. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 117 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.10. Response Spectrum Cases: Casos espectrales. Agregar un Nuevo Caso Modificar un Caso Exist. Borrar un Caso Exist. Casos Sísmicos Nombre % de Amortiguamiento Método de Combinación Modal: CQC: Combinación Cuadrática Completa SRSS: Raíz Cuadrada de valores al Cuadrado Método de Combinación Direccional Asignación del Espectro Factor de Escala (Aceleración de gravedad) U1: Dirección X U2: Dirección Y U3: Dirección Z Angulo de Excitación % global de Excentricidad por planta. Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad en Longitud por Diafragma.
  • 118. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 118 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Si se escoge la opción “Overrides Eccentricities” se tiene lo siguiente: Método de Combinación Modal “CQC”: Combinación Cuadrática Completa En esta expresión: r representa una determinada respuesta al movimiento sísmico en una dirección definida; ri y rj son las respuestas en cada modo i y j a ese movimiento sísmico, las cuales deben tomarse con el signo asociado a la forma modal; ωi, y ωj son las frecuencias de los respectivos modos; ξ, es el coeficiente de amortiguamiento respecto del crítico, el cual debe tomarse igual a 5% (caso típico). Nótese que en la expresión anterior N está representando el número de modos utilizado en la combinación, y no el número de pisos de la edificación. Para el caso de sistemas con frecuencias bien separadas entre sí, este criterio de combinación tiende al clásico dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados “SRSS” de cada máximo modal. Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad en Longitud por Diafragma. Piso Diafragma (TIPO) Excentricidad en Longitud en el diafragma seleccionado.
  • 119. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 119 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.11. Time History Cases: Casos Tiempo-Historia Agregar un Nuevo Caso Modificar un Caso Exist. Borrar un Caso Exist. Casos Tipo de Carga: Aceleración o Caso de Carga Función Nombre Parámetros Comenzar desde un caso previo Amortiguamiento modal Tipo de Análisis
  • 120. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 120 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.12. Static Nonlinear/ Pushover Cases: Casos de Pushover Estático No lineal Agregar un Nuevo Caso Casos Modificar un Caso Exist. Borrar un Caso Exist. Nombre Consideraciones para el análisis numérico: Numero de Pasos y Tolerancias Opciones de Análisis Caso de Carga Factor de escala Grupos de la estructura considerados en el análisis
  • 121. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 121 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Definición debido a un Patrón de Cargas Magnitud del desplazamiento máximo. Monitor: Se utiliza para indicar la dirección de análisis (Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz). A la derecha se especifica el nodo y el nivel a monitorear en el análisis. Especificar si se inicia el análisis desde un caso previo gravitacional Método de descarga de la estructura: .- Descargar toda la Estructura .- Aplicar redistribución local .- Utilizar la rigidez secante. Nodo a Monitorear en el análisis Ux
  • 122. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 122 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.13. Load Combinations: Combinaciones de Carga. Cuadro de Definición de una Combinación. Agregar una Nueva Combinación Modificar una Combinación Exist. Borrar una Combinación Exist. Combinaciones Casos de Carga Factores de mayoración Tipo de Combinación ADD: Suma Algebraica ENVE: Envolvente. ABS: Valores Absolutos. SRSS: Raíz Cuadrada de la suma de Valores al Cuadrado Nombre de la Combinación
  • 123. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 123 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 4.14. Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto. 4.15. Mass Source: Fuente de Masa. Convertir en combinaciones Editables Combinaciones para Diseño en Acero Combinaciones para Diseño en Concreto Combinaciones para Diseño en Sección Mixta Combinaciones para Diseño de Muros en Concreto Factor Multiplicador por caso de carga. Es decir, el programa transforma las cargas a masas utilizando un factor de 0 a 1.00 Casos de Carga IMPORTANTE: Si se elige la tercera opción “From Self and Specified Mass and Loads”, No debe incluirse el caso de carga “PP” ya que esta tomado en cuenta de manera directa.Factor de participación de masa. CASO 1 Definición de Masas: From Self: Peso propio Specified Mass: Masas Específicas. Loads: de las Cargas Incluir sólo masa lateral (No vertical) Trasladar las masas a los pisos
  • 124. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 124 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 From Self and Specified Mass: Define la Masa del peso propio de la estructura y de las masas añadidas. From Loads: Define la masa de las cargas. En esta opción puedes especificar las cargas de las cuales se requiere obtener la masa de la estructura. Para cada caso de carga se establece un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción se puede incorporar el peso propio “PP” como una carga para que participe como masa. From Self and Specified Mass and Loads: Define la masa debido al peso propio de la estructura, por las masas añadidas y por las cargas impuestas. Para cada caso de carga incorporado se debe establecer un factor que va de 0 a 1. Es importante destacar que en esta opción no se debe agregar el peso propio “PP” ya que la misma esta incluida en la condición “From Self”. IMPORTANTE: Si se elige la segunda opción “From Loads”, debe incluirse el caso de carga “PP” para contemplar la masa por peso propio. Factor Multiplicador por caso de carga. Es decir, el programa transforma las cargas a masas utilizando un factor de 0 a 1.00 Casos de Carga Factor de participación de masa. CASO 2 Definición de Masas: From Self: Peso propio Specified Mass: Masas Específicas. Loads: Masa de las Cargas Incluir sólo masa lateral (No vertical) Trasladar las masas a los pisos
  • 125. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 125 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 5. Menú Draw: Dibujar 5.1. Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas 5.1.1. Draw Lines (Plan, Elev, 3D): Dibujar líneas en Plantas, Elevaciones y 3D a partir de dos puntos o dos nodos. Seleccionar Objetos Redibujar Objetos Dibujar Objetos Puntos Dibujar Objetos Líneas Dibujar Objetos Áreas Definir el Desarrollo de Elevaciones. Dibujar una sección de corte. Dibujar dimensión de Líneas y Ejes. Dibujar un Punto de referencia. Opciones de Precisión. Tipo de Línea. Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Distancia perpendicular al plano Control del Dibujo: Nada. Paralela a X Paralela a Y Paralela a un ángulo Longitud Fija Longitud Fija y un ángulo Distancia en X e Y
  • 126. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 126 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 Se marca el Punto 1 y luego el punto 2. 1) Se marca el punto 1 2) Se selecciona la opción en Drawing Control Type. 3) Se especifica la longitud del elementos y el ángulo respecto a X 4) Se hace click en pantalla y se dibuja la linea. Punto 1 Punto 2 1) Se marca el Punto 1 2) Se selecciona la opción en Drawing Control Type. 3) Se especifican las longitudes dx y dy 4) Se hace click en pantalla y se dibuja la línea. 5) Punto 1 Punto 2 dx dy Punto 1 Punto 2 L Angulo
  • 127. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 127 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 5.1.2. Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D): Dibujar líneas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas, Elevaciones y 3D) Tipo de Línea. Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Distancia perpendicular al plano Se marca con el puntero la Línea de Grid y se dibuja automáticamente el elemento en el plano XY.
  • 128. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 128 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 5.1.3. Create Columns in Region or at Clicks (Plan): Dibujar Columnas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas) Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Orientación del Eje Local. Excentricidad en X Excentricidad en Y Se marca con el puntero la intersección de las líneas del Grid y se dibuja automáticamente el elemento Vertical “Columna” Vista de la Columna en el Espacio.
  • 129. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 129 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 5.1.4. Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan): Dibujar Vigas Secundarias en una región (grid) haciendo un clic (Plantas) Opción 1: Opción 2: Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo 1: Número de Vigas Número de Vigas secundarias Orientación: Paralelo a X o Tangente Paralelo a Y o radial Perpendicular al eje más cercano Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo 2: Máximo Espaciamiento Espaciamiento máximo Orientación: Paralelo a X o Tangente Paralelo a Y o radial Perpendicular al eje más cercano 3 Vigas secundarias paralelas a Y 2 Vigas secundarias paralelas a X Se marca con el puntero en el espacio acotado por las líneas del Grid y se dibujan automáticamente las vigas secundarias en la dirección seleccionada. Ejemplo de un espacio acotado por las líneas del Grid.
  • 130. Manual de Aplicación del Programa ETABS v9 130 Ing. Eliud Hernández / eliudh5@gmail.com / 58-412-2390553 5.1.5. Create Braces in Region: Dibujar Arriostramientos en una región (grid) haciendo un click (Elevaciones)  Bracing X: (Cruz de San Andrés)  Bracing Inverted V: (V Invertida)  Bracing V: (V) Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo X: Cruz de San Andrés Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo inverted V: V Invertida Excentricidades: Centro, Izquierda y Derecha Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo V: V Excentricidades: Centro, Izquierda y Derecha